自律複製配列

酵母ゲノムには、自律複製配列ARSまたはars [1])が複製起点として含まれています。S . cerevisiaeのARSは最小125bpで、4つの領域(A、B1、B2、B3)から構成されています。これらの領域はプラスミドの安定性に影響を及ぼす順に命名されています。Aドメインは高度に保存されており、変異によって複製起点の機能は失われます。B1、B2、B3の変異は複製起点の機能低下を引き起こしますが、複製起点の機能を損なうことはありません。

要素 A は高度に保存されており、コンセンサス配列で構成されています。

5'- T/ATTTAYRTTT/A -3'

YピリミジンRプリンのいずれか)。この要素が変異すると、ARSはすべての活性を失います。

上図に示すように、ARSはATに非常に富んでいるため、複製タンパク質がその領域の水素結合を切断しやすくなります。ORCタンパク質複合体(複製起点認識複合体)は細胞周期を通してARSに結合しており、複製タンパク質がARSにアクセスできるようにします。

酵母ARSエレメントの変異解析により、B1、B2、B3領域の変異はARSエレメントの機能低下を引き起こすことが示されています。A領域の変異は、機能の完全な喪失をもたらします。

DNAの融解は、ARS結合因子1がB3に結合することによってドメインB2内で起こる。A1およびB1ドメインは、複製開始点認識複合体と結合する。

これらの配列を同定するために、[2]ヒスチジンを合成できない酵母変異体を、 His遺伝子と酵母ゲノムのランダム断片を含むプラスミドで形質転換した。ゲノム断片に複製起点が含まれていれば、細胞はヒスチジンを欠く培地でも増殖できた。これらの配列は、宿主染色体に組み込まれることなく複製され、子孫に受け継がれるため、自律複製配列と呼ばれた。

参考文献

  1. ^ ローレンス、エレノア. 「ars」.ヘンダーソン生物学用語辞典(第10版). p. 1. ISBN 0-470-21446-5
  2. ^ Clyne RK, Kelly TJ (1997年11月). 「真核細胞における自律複製配列(ARS)エレメントの同定」. Methods . 13 (3): 221– 233. doi : 10.1006/meth.1997.0522 . PMID  9441849.
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