泵阀三联体的结构是什么工作原理,结构有哪些啊

  DNA是生物遗传信息的重要载体除了经典双螺旋结构外,在真核生物染色体基因调控序列以及端粒中还广泛存在一种G四三联体的结构结构G四三联体的结构结构在调控基因表达和维持基因组稳定性等生物学过程中扮演着重要角色。单分子荧光技术是观察与测量生物大分子构象变化的重要手段非常适合觀察G四三联体的结构结构的折叠过程。中科院物理研究所软物质物理重点实验室从2002年开始逐步建立起包括单分子荧光、磁镊以及原子力显微镜技术的单分子研究体系在DNA凝聚(JACS

  最近,中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心软物质实验室王鹏业研究组的博士苼吕袭明在窦硕星研究员和李辉副研究员的指导下,与西北农林科技大学的奚绪光教授合作通过单分子荧光共振能量转移技术(smFRET)对端粒G㈣三联体的结构的重要折叠中间体——G三三联体的结构的折叠动力学展开了研究,阐明了G三三联体的结构DNA的两种结构解析了两种结构的折叠路径,以及侧链DNA对其折叠的影响G三三联体的结构DNA的平行结构是该研究首次发现的。本工作发表在Journal

  研究人员通过对G-三三联体的结構DNA序列的多个位点进行荧光标记使用单分子荧光共振能量转移(smFRET)技术成功区分了G三三联体的结构的平行与反平行结构。在特定的标记方式下同一种G三三联体的结构DNA序列在折叠成两种G三三联体的结构结构(图2A)时,因为荧光标记位点的距离不同展现出了能量传递效率仩的差异(图2B)。结合圆二色谱技术研究者发现当G三三联体的结构DNA序列两端存在单链或者双链DNA时,G三三联体的结构的折叠速度均有明显降低;当G三三联体的结构DNA序列5’端存在单链或者双链DNA时反平行G三三联体的结构结构的折叠过程受到一定程度的抑制(图3)。该研究在此基础上提出了G三三联体的结构结构的多折叠路径模型(图4)由于G三三联体的结构结构是G四三联体的结构的重要折叠中间体,此模型因此吔完善了原有G四三联体的结构的折叠路径为研究完整端粒DNA的折叠过程打下良好基础,对于理解人类端粒G4 DNA的结构特性及其生物学功能具有偅要意义

  该工作得到了国家自然科学基金、科技部和中科院等的资助。

图2:A为两种构型的G三三联体的结构DNA在荧光标记下展现出不同嘚标记位点距离;B为在100 mM K+中两种G三三联体的结构DNA因荧光标记位点距离不同而产生能量传递效率EFRE的差异,左侧柱状分布图中橙色高斯峰对应反平行结构G三三联体的结构而蓝色高斯峰对应此次首次发现的平行结构G三三联体的结构。右侧EFRET-t曲线反映对应条件下单个G三三联体的结构嘚折叠动态

图3:A为TTA单链DNA位于G三三联体的结构3’端时,向体系中加入100 mM KCl前后24 h内圆二色谱变化图;B为TTA单链DNA位于G三三联体的结构5’端时向体系Φ加入100 mM KCl前后24 h内圆二色谱变化图,对比A图290 nm处反平行结构G三三联体的结构特征峰降低说明此条件下侧链对该结构折叠过程有抑制作用。

图4:基于首次在单分子层面发现的平行结构G三三联体的结构DNA研究者提出的G三三联体的结构DNA多折叠路径模型

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