Эпигеномная теория канцерогенеза

 

Эпигеномная теория канцерогенеза возникла на основании экспериментальных работ Д. Гердона по пересадке ядер дифференцированных клеток в цитоплазму зиготы. При пересадке ядра клетки нормального кишечного эпителия лягушки и при пересадке ядра из клетки опухоли почки вырастали нормальные головастики. Под регулирующим влиянием цитоплазмы на такое ядро не происходила реализация поврежденного генома опухолевой клетки. Таким образом, было высказано предположение, что на канцерогенное перерождение клетки в большой степени влияет цитоплазма, а следовательно именно изменения цитоплазматической регуляции генома и являются основным звеном канцерогенеза.

Эпигеномная теория изучает наследственные изменения в экспрессии генов, которые возникают без изменения последовательности ДНК. Эпигеномные процессы в клетке вызывают особый интерес ввиду частых сдвигов по сравнению с относительно стабильным состоянием генома. Известно, что эпигеномные процессы регулируют экспрессию генов во время клеточной дифференцировки и являются крайне важными для нормального развития организма. У млекопитающих они обусловливают процесс инактивации одной из Х-хромосом, уравновешивая генный баланс у женщин. Выявление эпигеномных изменений сопряжено с тремя механизмами. Один из них – это метилирование участков ДНК, что подавляет связывание с факторами транскрипции. Метилирование ДНК – обратимый процесс присоединения к остаткам азотистых оснований, преимущественно цитозина, метильных групп. Второй механизм – это реакции ацетилирования гистонов. Было также показано, что ДНК метилтрансфераза содержит также репрессорные домены, подавляющие транскрипцию. Это – третий механизм эпигеномных изменений экспрессии генов.

Изменения состояния метилирования ДНК при раке были впервые обнаружены Файнбергом и Фогельштайном в 1983 году. Гиперметилирование наблюдается в определенных участках ДНК, промоторах, СpG «островках», которые содержат 500 пар нуклеотидов и находятся в около 40% генов млекопитающих. Метилирование ДНК считается ключевым механизмом канцерогенеза. Так, например, гиперметилирование в генах – супрессорах опухолевого роста, генах восстановления ДНК и генах рецепторов гормонов может способствовать развитию ракового перерождения клетки. Так, например, при раке молочной железы и яичников наблюдается гиперметилирование гена репарации ДНК BRCA1.



Модификация гистонов (деацетилирование) придает им положительный заряд, в результате чего упрочняется связь белков с ДНК и подавляется транскрипция. Таким образом, фермент гистон-деацетилаза участвует в выключении генов, а ингибиторы этого фермента, напротив, вызывают включение многих генов. Опосредованное повышенной активностью гистон-деацетилазы ингибирование экспрессии антионкогенов может способствовать развитию опухолевого роста.

Описанные эпигеномные изменения могут быть диагностированы с помощью метил-специфичной полимеразной цепной реакции, позволяющей выявлять метилирование промоторов генов циркулирующей ДНК плазмы крови, являясь тем самым инструментом скрининга первичного или продолженного опухолевого роста.

 






Дата добавления: 2016-11-04; просмотров: 501; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2017 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей. | Обратная связь
Генерация страницы за: 0.007 сек.