模型植物研究揭示了蛋白质聚类如何影响基因调节和表观遗传沉默

表观遗传沉默控制着关键的生物学过程,从植物的开花时间到防止驱动人类癌症的不受控制的细胞生长。

来源:英国物理学家网首页
信用:分子细胞(2025)。 doi:10.1016/j.molcel.2025.08.002
分子细胞

表观遗传沉默控制着关键的生物学过程,从植物的开花时间到防止驱动人类癌症的不受控制的细胞生长。

这种基本的细胞过程涉及关闭基因,例如响应化学或环境影响,在不改变潜在基因序列的情况下引发对细胞特征的变化。

环境影响

如果我们能够理解表观遗传沉默背后的详细分子机制,我们也许能够繁殖到更有效生长的农作物,并发展出预防疾病的疗法。

约翰·英恩斯中心(John Innes Center)的卡罗琳·迪恩(Caroline Dean FRS)教授的研究小组在生物科学的这一有影响力的领域取得了长足的进步。

该小组的先前研究强调了蛋白质复合物PRC2(Polycomb抑制复合物2)在沉默的花卉抑制基因FLC中的重要性。在拟南芥等植物中,FLC在冬季冷的表观遗传沉默可以作为开花的制动,这使植物能够在春季过渡到开花,这一过程称为春天。

在发表在分子细胞上的新研究中,研究人员使用模型植物拟南芥研究聚合的​​功能作用,这是蛋白质形成动态链样簇的过程。他们专注于两种与PRC2复合物相互作用的蛋白质(VIN3和VRN5),并表明这些蛋白质的聚合特性对于帮助关闭FLC基因至关重要。

已发布

这个重要的细节增加了我们对表观遗传沉默的发生的理解,并适合新兴的蛋白质聚类图片,是植物和动物基因调节的关键主题。

基因调节

在人类中,PRC2异常可导致各种疾病,包括癌症,神经退行性疾病和发育缺陷。

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