要點(diǎn): (1) DNA 5-羥甲基胞嘧啶的發(fā)生和轉(zhuǎn)化機(jī)制理解。 (2) 研究哺乳動物基因組中5-羥甲基胞嘧啶發(fā)生和分布的不同方法的優(yōu)勢和局限性。 (3) 5hmC修飾和相關(guān)的表觀遺傳學(xué)修飾在DNA修復(fù)、復(fù)制、轉(zhuǎn)錄和細(xì)胞分化中發(fā)揮的主要調(diào)控作用。 (4) 5-羥甲基胞嘧啶作為疾病標(biāo)志物和治療靶點(diǎn)的潛在效用。
1、Introduction
基因組的關(guān)鍵功能是存儲、復(fù)制和傳遞編碼的遺傳信息。通過使用一種(表觀)遺傳“書簽”系統(tǒng),可以有意義且及時(shí)的read不同類型細(xì)胞中數(shù)十億(M)重復(fù)的G:C或A:T堿基對組成的基因組,這是一種允許生物體在發(fā)育過程中或響應(yīng)環(huán)境時(shí)保持或重新編程每個(gè)細(xì)胞身份的機(jī)制。此過程中的關(guān)鍵參與者是DNA甲基化,它通過酶催化將甲基基團(tuán)從普遍存在的輔因子S-腺苷-1-甲硫氨酸(SAM)轉(zhuǎn)到DNA的特定靶標(biāo)上。DNA甲基轉(zhuǎn)移酶的三個(gè)主要產(chǎn)物是N6-甲基腺嘌呤、N4-甲基胞嘧啶或5-甲基胞嘧啶(mC)。值得注意的是,生物體安裝的甲基基團(tuán)不會改變目標(biāo)核苷酸的配對特異性,從而保留基因組的原始基因組內(nèi)容。甲基基團(tuán)暴露在DNA螺旋的主槽中(圖1),通過特有的細(xì)胞蛋白質(zhì)、酶或大型多組分復(fù)合體read這些“立體”基團(tuán)。這些特征使修飾堿基非常適合作為生物信號的表觀遺傳標(biāo)記,作為基因組“之上”的額外調(diào)控層進(jìn)行生物信號傳遞。三種類型的DNA甲基化均在微生物中發(fā)現(xiàn),且呈序列特異性。在脊椎動物中,主要的甲基化產(chǎn)物是mC(圖2a);mC甲基化以序列特異性(主要但不限于CpG二核苷酸)和位點(diǎn)特異性的方式發(fā)生。DNA甲基化水平在發(fā)育過程中變化很大,但在體細(xì)胞組織中,除了在CpG島(CpG位點(diǎn)高度富集的基因組區(qū)域)中的CpG外,大多數(shù)(70-80%)CpG均甲基化。當(dāng)定位于CpG島時(shí)是基因啟動子的重要轉(zhuǎn)錄沉默子。三種主要類型的DNA甲基轉(zhuǎn)移酶在哺乳動物基因組中具有活性。初始甲基化模式由de novo DNA甲基轉(zhuǎn)移酶Dnmt3a和Dnmt3b建立,而細(xì)胞分裂中CpG甲基化標(biāo)記的保持則由維持甲基轉(zhuǎn)移酶Dnmt1進(jìn)行。鑒于其重要性,mC通常被稱為DNA的第五堿基。
圖2:O、N和C原子上DNA核苷酸的生物甲基化和去甲基化化學(xué)策略。
a. C5 Mtase酶通過將磺基結(jié)合的甲基SN2轉(zhuǎn)移到共價(jià)活化的靶胞嘧啶殘基上進(jìn)行胞嘧啶甲基化;
b. 哺乳動物TET雙加氧酶氧化DNA中的mC產(chǎn)生化學(xué)穩(wěn)定的hmC,hmC進(jìn)一步氧化為fC或caC,被專用糖基化酶去除;
c. DNA烷基化損傷產(chǎn)物O6-甲基鳥嘌呤通過將O6-甲基轉(zhuǎn)移到甲基鳥嘌呤DNA甲基轉(zhuǎn)移酶(MGMT)蛋白的半胱氨酸殘基上的SN2而直接還原為鳥嘌呤;
d. DNA中代表性N-烷基化堿基(N3甲基胞嘧啶、N6甲基腺嘌呤)被AlkB雙加氧酶家族氧化,產(chǎn)生相應(yīng)的N-羥甲基衍生物,然后自發(fā)水解釋放甲醛,直接產(chǎn)生未修飾的堿基。
參考文獻(xiàn):
Kriukienė E, Tomkuvienė M, Klimašauskas S. 5-Hydroxymethylcytosine: the many faces of the sixth base of mammalian DNA. Chem Soc Rev. 2024 Jan 11. doi: 10.1039/d3cs00858d. PubMed PMID: 38205583.