53
Пространственная организация хромосом в ядре Ксения Куцын Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южный федеральный университет» Ростов-на-Дону 2012

Пространственная организация хромосом в ядре

  • Upload
    vanida

  • View
    130

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южный федеральный университет ». Пространственная организация хромосом в ядре. Ксения Куцын. Ростов-на-Дону 2012. Содержание. Возникновение и развитие понятия хромосомных территорий - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Пространственная организация хромосом в ядре

Пространственная организация хромосом в ядре

Ксения Куцын

 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего профессионального образования«Южный федеральный университет»

Ростов-на-Дону2012

Page 2: Пространственная организация хромосом в ядре

Содержание• Возникновение и развитие понятия хромосомных территорий

• Экспериментальные доказательства существования хромосомных территорий

• Пространственное распределение хромосомных территорий

• Структура, форма и пластичность хромосомных территорий

• Динамика расположения хромосомных территорий во время постмитотической дифференциации клеток и в окончательно дифференцированных клетках

• Динамика и взаимодействие специфических локусов генов , расположенных на одной или на разных хромосомных территориях

• Модели ядерной архитектуры

Page 3: Пространственная организация хромосом в ядре

Геном, записанный пока в одномерном варианте, на самом деле трех- или даже четырехмерен. Хромосомы - это объекты из реального мира, занимающие в ядре часть трехмерного пространства.

Оптические срезы интерфазного ядра фибробласта человека.

Красным выделена ДНК хромосомы 9; зеленым - ДНК её центромерного района.

Проекции интерфазного ядра фибробласта человека.

Линии показывают положения плоскостей оптических срезов:

XY - синяя, XZ - зеленая, YZ - красная.

Рубцов Н.Б., 2007 Рубцов Н.Б., 2007

Page 4: Пространственная организация хромосом в ядре

Возникновение и развитие понятия

хромосомных территорий

Page 5: Пространственная организация хромосом в ядре

Интерфазное ядро эпителиальной клетки саламандры (Salamandra maculata larvae)

Вид сверхуВид сбоку

В 1885 г. К. Рабл, обнаружив в клетках саламандр полярное расположение центромер и теломер в анафазе митоза вблизи поверхности ядер (конфигурация Рабла), предположил, что такой же порядок расположения этих участков хромосом сохраняется и в интерфазных ядрах.

Rabl, 1885

Page 6: Пространственная организация хромосом в ядре

Эмбрионы лошадиной аскариды на стадии двух бластомеров

Эмбрион лошадиной аскариды на стадии четырех бластомеров

Т. Бовери считал, что хромосомы, видимые в митозе, сохраняют свои индивидуальные особенности во время интерфазы и занимают разные части ядерного пространства

Boveri, 1909

Page 7: Пространственная организация хромосом в ядре

Различные взгляды на структурную организацию хромосомных территорий

Модель хромосомных территорий, предложенная в 1905 году Эдвардом Страсбургером

Strasburger 1905

Page 8: Пространственная организация хромосом в ядре

В 1909 году Бовери предложил губкообразную модель строения хромосомных территорий. На рисунке изображены две хромосомные территории (ХТ) , образованные пучками хроматина, ветвящимися и образующими сети.

Page 9: Пространственная организация хромосом в ядре

Экспериментальные доказательства существования

хромосомных территорий

Page 10: Пространственная организация хромосом в ядре

В 1977 году Стефан Стэк, Дэвид Враун и Уильям Дэви показали, что во время интерфазы хромосомы остаются на разных территориях

Stack et al. 1977

Интерфазное ядро фиксированной клетки китайского хомячка, окрашенное по Гимза, показывающее скопления хроматина,

отображающие отдельные хромосомные территории

Page 11: Пространственная организация хромосом в ядре

Логическое обоснование опыта Кремера с локальным УФ облучением ядра диплоидной клетки китайского хомячка лазером

на примере шерстяных ниток, собранных в «ядерном пространстве»Cremer et al. 1982

Page 12: Пространственная организация хромосом в ядре

Реализация опыта Кремера

Метафазная пластинка, полученная из ядер клеток, полученных в том же опыте, спустя 40 часов после облучения

Cremer et al. 1982

Page 13: Пространственная организация хромосом в ядре

Иммуноцитохимическая идентификация облученной ДНК в небольшой части метафазной пластинки

Авторадиограмма ядра диплоидной клетки,

подвергнутого микрооблучениюCremer et al. 1982

Cremer et al. 1984

Page 14: Пространственная организация хромосом в ядре

Прямые доказательства существования хромосомных территорий

In situ гибридизация гибридной клеточной линии «китайский хомячок - X человек», несущей одну Х-хромосому человека с биотинилированной геномной ДНК человека на метафазном препарате(другие хромосомы окрашены по Гимза)Schardin, 1985

Page 15: Пространственная организация хромосом в ядре

Современная гибридизация in situ

Микрофотография метафазной пластинки. FISH с использованием

специфических окрашивающих зондов (18 хромосома-красная, 19

хромосома- зеленая). Тотальная ДНК окрашена DAPI.

Оптический срез ядра лимфобластоидной клетки человека,

полученный с помощью конфокального микроскопа, после 3D

FISH с теми же окрашивающими метками.

Tanabe et al. 2002Tanabe et al. 2002

Page 16: Пространственная организация хромосом в ядре

Компьютерная обработка серии оптических срезов позволяет получить трехмерную реконструкцию ядра.

Видно, что обе хромосомы 19 расположены вплотную друг к другу в центре ядра, тогда как хромосомы 18 - порознь и на периферии.

Tanabe et al. 2002

Page 17: Пространственная организация хромосом в ядре

Получение изображения хромосомных территорий ядра фибробласта человека

Bolzer et al. 2005

Page 18: Пространственная организация хромосом в ядре

Цветное изображение хромосомных территорий ядра фибробласта человека

Гомологи находятся далеко друг от друга; хромосомы “выстроены” по периферии ядра.

Bolzer et al. 2005

Page 19: Пространственная организация хромосом в ядре

3D-реконструкция хромосомных

территорий ядра фибробласта под разными углами

Bolzer et al. 2005

Page 20: Пространственная организация хромосом в ядре

Моделирование расположения хромосом в ядре фибробласта и их дальнейшая деконденсация с

образованием хромосомных территорий

Bolzer et al. 2005

Page 21: Пространственная организация хромосом в ядре

Моделирование деконденсации хромосом с образованием хромосомных территорий

Bolzer et al. 2005

Page 22: Пространственная организация хромосом в ядре

Пространственное распределение

хромосомных территорий

Page 23: Пространственная организация хромосом в ядре

Расположение хромосомных территорий в ядерном пространстве

неслучайное

Радиальное

расположение определяется либо с помощью расстояния между центром ядра и

центром хромосом

ной территори

и, измеряемого в % от радиуса

ядра, либо с

помощью вокселей (элементо

в объемног

о изображе

ния)

Соседствующее

расположение (паттерн

сближенности) –

свидетельствует о

возможном

функциональном

соучастии исследуем

ых ядерных структур

случайное

Определяется по наличию

пространственного расстояния,

большего чем при неслучайном

распределении

Page 24: Пространственная организация хромосом в ядре

Определение расположения хромосомных территорий

Page 25: Пространственная организация хромосом в ядре

Ранние данные о неслучайном радиальном распределении хромосомных территорий были получены в 3D FISH-опытах с ядрами лимфоцитов человека с использованием зондов для окрашивания хромосомы человека 19 с высокой плотностью генов и хромосомы человека 18 - бедной по содержанию генов хромосомы

Радиальное расположение

Tanabe et al. 2002

Page 26: Пространственная организация хромосом в ядре

Соседствующее расположение (паттерн сближенности)

Page 27: Пространственная организация хромосом в ядре

Богатые генами хромосомы располагаются в центре ядра, а бедные - на переферии

Tanabe et al. 2002

Page 28: Пространственная организация хромосом в ядре

Ядра, тотально окрашенные DAPI (голубой), с окрашенными

хромосомными территориями 19 (зеленый) и 20 (красный) хромосом у

эмбриона коровы (Bos taurus) на стадии бластоцисты

3D реконструкция тех же ядер в другой проекции

Koehler et al. 2009Koehler et al. 2009

Page 29: Пространственная организация хромосом в ядре

Частичная 3D реконструкция ядра лимфоцита человека после 3D FISH с двумя по-разному мечеными наборами BAC-клонов 12 хромосомы, несущими последовательности из нескольких богатых генами (зеленый) и нескольких бедных генами (красный) участков

3D реконструкция хромосомной территории 12 хромосомы после 3D FISH с

теми же наборами BAC-клонов

3D реконструкция хромосомной территории 12 хромосомы после 3D FISH с двумя по-разному мечеными наборами BAC-клонов 12 хромосомы , содержащими последовательности активно экспрессирующихся генов (зеленый) и репрессированных генов (красный)

Kupper et al. 2007

Page 30: Пространственная организация хромосом в ядре

Структура, форма и пластичность

хромосомных территорий

Page 31: Пространственная организация хромосом в ядре

Kupper et al. 2007

Хромосомные территории, визуализированные с помощью 3D FISH, выглядят как структуры с множеством форм, состоящих из хроматиновых доменов.

Активно экспрессирующиеся и репрессированные участки хроматина равномерно распределены по всей хромосомной территории.

Page 32: Пространственная организация хромосом в ядре

Выпетливание транскрипционно активных генов

Недифференцированная клетка

4 день дифференцировки

10 день дифференцировки

Page 33: Пространственная организация хромосом в ядре

Схема выпетливания генов Hoxb1 и Hoxb9 (черный) из хромосомной территории 11 хромосомы (серый) домовой мыши

(Mus musculus) на разных стадиях дифференцировки эмбриональных стволовых клеток

Page 34: Пространственная организация хромосом в ядре

Изображение хромосомных территорий инактивированной (Хi, тельце Барра) и активной (Ха) Х-хромосомы ядра

фибробласта женщины (46,XX), показывающее различие в форме, структуре поверхности и интенсивности окрашивания

двух гомологичных хромосомных территорий с разным распределением функций.

Irina Solovei, Univ of Munich

Page 35: Пространственная организация хромосом в ядре

Стабильность и изменения расположения хромосомных территорий в делящихся клетках

5 μm

Материнская клетка

Дочерние клетки

5 μm

Page 36: Пространственная организация хромосом в ядре

Динамика расположения хромосомных территорий во

время постмитотической дифференциации клеток и в

окончательно дифференцированных

клетках

Page 37: Пространственная организация хромосом в ядре

Предпочтительные радиальные позиции индивидуальных хромосом могут различатьсяв клетках, дифференцированных по разным путям (на примере хромосом мыши в разных типах клеток)

Page 38: Пространственная организация хромосом в ядре

Реорганизация хромосомных территорий во время окончательной дифференцировки

(на примере палочковидных клеток сетчатки)

Rattus norvegicus, коричневая крыса (ночной образ жизни)

Sciurus carolinensis, серая белка

(дневной образ жизни)

Marmota monax,североамериканский

лесной сурок (сумеречный образ жизни)

Page 39: Пространственная организация хромосом в ядре

Динамика и взаимодействие

специфических локусов генов, расположенных на

одной или на разных хромосомных территориях

Page 40: Пространственная организация хромосом в ядре

Фотографирование серии кадров одного и того же ядра живой клетки нейробластомы человека с одной и той же точки съемки через равные промежутки времени (20 мин) (цейтрафейная съемка).

Отдельные воксели данной ХТ окрашены красным.

Page 41: Пространственная организация хромосом в ядре

Перемещения доменов внутри хромосомных территорий являются хаотичными и весьма ограниченными.

5 μm

Page 42: Пространственная организация хромосом в ядре

Концепция молчащей ядерной периферии и транскрипционно активной внутренней части

ядра

Выпетливание транскрипционно активных локусов во внутреннюю часть ядра

Хромосомные территории

Page 43: Пространственная организация хромосом в ядре

Визуализация локуса хроматина, привязанного к ламину А ядерной оболочки

Page 44: Пространственная организация хромосом в ядре

Сложность регуляции генов на ядерной периферии

Page 45: Пространственная организация хромосом в ядре

Целующиеся хромосомы

Сайленсинг посредством групп репрессирующих белков

Активация транскрипции генов

Page 46: Пространственная организация хромосом в ядре

2n

Образование хромосомных перестроек

4n 2 μm

Page 47: Пространственная организация хромосом в ядре

Внутри хромосомных территорий позиции генов не являются случайными.

Page 48: Пространственная организация хромосом в ядре

Модели ядерной архитектуры

Page 49: Пространственная организация хромосом в ядре

Модель межхроматинового компартмента – interchromatin compartment (CT-IC) model - предполагает, что ядро состоит из двух основных компонентов: хромосомных территорий (CTs) и межхроматинового компартмента (IC).

межхроматиновый компартмент

Хромосомная территория

Cremer, 2010

Page 50: Пространственная организация хромосом в ядре

Модель компартментов межхроматиновых доменов постулирует размещение активных генов на поверхности хромосомных территорий

Page 51: Пространственная организация хромосом в ядре

Модель, в которой ядерный матрикс представлен как система внутренних ядерных каналов

Разин С.В. 1995

Page 52: Пространственная организация хромосом в ядре

Список рекомендуемой литературы

1. Патрушев Л.И. Проблема размера генома эукариот. / Патрушев Л. И., Минкевич И. Г. // Усп. Биол. Хим. – 2007. – т. 47: 293 – 370.

2. Разин С. В. Хроматин: упакованный геном. / Разин С. В., Быстрицкий А. А. // монография. М. : БИНОМ. Лаборатория знаний. – 2009. – 176 с.

3. Рубцов Н. Б. Хромосома человека в четырех измерениях. / Рубцов Н.Б. // Природа. – 2007. - №8

4. Cremer T. Chromosome territories. / Cremer T., Cremer M. // Cold Spring Harb Perspect Biol. – 2010.- Vol. 2. - № 3

5. Razin S. V. The channels model of nuclear matrix structure. / Razin S. V. , Gromova I. I. // Bioessays. – 1995. – Vol. 17. - № 5: 443 – 450.

Page 53: Пространственная организация хромосом в ядре

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки в рамках

ФЦП "Научные и научно-педагогические кадры

инновационной России", соглашение 14.А18.21.0199