ذاكرة النسخ هي ظاهرة بيولوجية، أُكتُشفت في البداية في الخميرة،[1] حيث تُظهر الخلايا التي تحضَّرت بإشارة معينة معدلات متزايدة من التعبير الجيني بعد إعادة التنبيه في وقت لاحق. أُثبِت حدوث هذا الحدث: في الخميرة أثناء النمو في الجالاكتوز[1][2] وتجويع الإينوزيتول؛[3] نباتات أثناء الإجهاد البيئي.[4][5][6] في خلايا الثدييات أثناء إل بي أس[7] والإنترفيرون[8][9][10] الحث. أظهر العمل السابق أن بعض خصائص الكروماتين قد تساهم في حالة النسخ المتوازنة التي تسمح بإعادة الحث بشكل أسرع. وتشمل هذه: نشاط عوامل النسخ المحددة،[11][12][13] الاحتفاظ بـ بوليميرازالرنا 2عند محفزات الجينات المتوازنة،[9] نشاط معقدات إعادة تشكيل الكروماتين،[2] إنتشار إتش3كاي4أم إي2[8][13] وإتش 3 كاي 36 أم إي 3[10] تعديلات هيستون، شغل متغير هيستون إتش3.3،[10] بالإضافة إلى ربط مكونات المسام النووية.[9][14] علاوة على ذلك، تبين أن كوهيسن المرتبط محليًا يمنع إنشاء ذاكرة النسخ في الخلايا البشرية أثناء تحفيز الإنترفيرون جاما.[15]

مبدأ ذاكرة النسخ. ينتج عن نبضة محفز (فتيلة) التعبير عن الجينات المستهدفة، والتي تنحسر عند الإنسحاب. خلال فترة عدم الإستقراء (نافذة الذاكرة)، تحافظ بعض الجينات على حالة متوازنة ولكنها صامتة نسبيًا مما ينتج عنه تنشيط جيني أقوى عند التحدي الثاني.

مراجع عدل

  1. ^ أ ب Acar، Murat؛ Becskei، Attila؛ van Oudenaarden، Alexander (12 مايو 2005). "Enhancement of cellular memory by reducing stochastic transitions". Nature. ج. 435 ع. 7039: 228–232. Bibcode:2005Natur.435..228A. DOI:10.1038/nature03524. ISSN:1476-4687. PMID:15889097.
  2. ^ أ ب Kundu، Sharmistha؛ Horn، Peter J.؛ Peterson، Craig L. (15 أبريل 2007). "SWI/SNF is required for transcriptional memory at the yeast GAL gene cluster". Genes & Development. ج. 21 ع. 8: 997–1004. DOI:10.1101/gad.1506607. ISSN:0890-9369. PMC:1847716. PMID:17438002.
  3. ^ Brickner، Donna Garvey؛ Cajigas، Ivelisse؛ Fondufe-Mittendorf، Yvonne؛ Ahmed، Sara؛ Lee، Pei-Chih؛ Widom، Jonathan؛ Brickner، Jason H (أبريل 2007). "H2A.Z-Mediated Localization of Genes at the Nuclear Periphery Confers Epigenetic Memory of Previous Transcriptional State". PLOS Biology. ج. 5 ع. 4: e81. DOI:10.1371/journal.pbio.0050081. ISSN:1544-9173. PMC:1828143. PMID:17373856.{{استشهاد بدورية محكمة}}: صيانة الاستشهاد: دوي مجاني غير معلم (link)
  4. ^ Ding، Yong؛ Fromm، Michael؛ Avramova، Zoya (يناير 2012). "Multiple exposures to drought 'train' transcriptional responses in Arabidopsis". Nature Communications. ج. 3 ع. 1: 740. Bibcode:2012NatCo...3..740D. DOI:10.1038/ncomms1732. ISSN:2041-1723. PMID:22415831.
  5. ^ Ding، Yong؛ Liu، Ning؛ Virlouvet، Laetitia؛ Riethoven، Jean-Jack؛ Fromm، Michael؛ Avramova، Zoya (2013). "Four distinct types of dehydration stress memory genes in Arabidopsis thaliana". BMC Plant Biology. ج. 13 ع. 1: 229. DOI:10.1186/1471-2229-13-229. ISSN:1471-2229. PMC:3879431. PMID:24377444.{{استشهاد بدورية محكمة}}: صيانة الاستشهاد: دوي مجاني غير معلم (link)
  6. ^ Sani، Emanuela؛ Herzyk، Pawel؛ Perrella، Giorgio؛ Colot، Vincent؛ Amtmann، Anna (يونيو 2013). "Hyperosmotic priming of Arabidopsis seedlings establishes a long-term somatic memory accompanied by specific changes of the epigenome". Genome Biology. ج. 14 ع. 6: R59. DOI:10.1186/gb-2013-14-6-r59. ISSN:1474-760X. PMC:3707022. PMID:23767915.{{استشهاد بدورية محكمة}}: صيانة الاستشهاد: دوي مجاني غير معلم (link)
  7. ^ Foster، Simmie L.؛ Hargreaves، Diana C.؛ Medzhitov، Ruslan (30 مايو 2007). "Gene-specific control of inflammation by TLR-induced chromatin modifications". Nature. ج. 447 ع. 7147: 972–978. Bibcode:2007Natur.447..972F. DOI:10.1038/nature05836. ISSN:0028-0836. PMID:17538624.
  8. ^ أ ب Gialitakis، M.؛ Arampatzi، P.؛ Makatounakis، T.؛ Papamatheakis، J. (15 أبريل 2010). "Gamma Interferon-Dependent Transcriptional Memory via Relocalization of a Gene Locus to PML Nuclear Bodies". Molecular and Cellular Biology. ج. 30 ع. 8: 2046–2056. DOI:10.1128/MCB.00906-09. ISSN:0270-7306. PMC:2849471. PMID:20123968.
  9. ^ أ ب ت Light، William H.؛ Freaney، Jonathan؛ Sood، Varun؛ Thompson، Abbey؛ D'Urso، Agustina؛ Horvath، Curt M.؛ Brickner، Jason H. (26 مارس 2013). "A Conserved Role for Human Nup98 in Altering Chromatin Structure and Promoting Epigenetic Transcriptional Memory". PLOS Biology. ج. 11 ع. 3: e1001524. DOI:10.1371/journal.pbio.1001524. ISSN:1545-7885. PMC:3608542. PMID:23555195.{{استشهاد بدورية محكمة}}: صيانة الاستشهاد: دوي مجاني غير معلم (link)
  10. ^ أ ب ت Kamada، Rui؛ Yang، Wenjing؛ Zhang، Yubo؛ Patel، Mira C.؛ Yang، Yanqin؛ Ouda، Ryota؛ Dey، Anup؛ Wakabayashi، Yoshiyuki؛ Sakaguchi، Kazuyasu (10 سبتمبر 2018). "Interferon stimulation creates chromatin marks and establishes transcriptional memory". Proceedings of the National Academy of Sciences. ج. 115 ع. 39: E9162–E9171. DOI:10.1073/pnas.1720930115. ISSN:0027-8424. PMC:6166839. PMID:30201712.
  11. ^ D'Urso، Agustina؛ Takahashi، Yoh-Hei؛ Xiong، Bin؛ Marone، Jessica؛ Coukos، Robert؛ Randise-Hinchliff، Carlo؛ Wang، Ji-Ping؛ Shilatifard، Ali؛ Brickner، Jason H. (23 يونيو 2016). "Set1/COMPASS and Mediator are repurposed to promote epigenetic transcriptional memory". eLife. ج. 5. DOI:10.7554/eLife.16691. ISSN:2050-084X. PMC:4951200. PMID:27336723.{{استشهاد بدورية محكمة}}: صيانة الاستشهاد: دوي مجاني غير معلم (link)
  12. ^ Sood، Varun؛ Cajigas، Ivelisse؛ D'Urso، Agustina؛ Light، William H.؛ Brickner، Jason H. (أغسطس 2017). "Epigenetic Transcriptional Memory of GAL Genes Depends on Growth in Glucose and the Tup1 Transcription Factor in Saccharomyces cerevisiae". Genetics. ج. 206 ع. 4: 1895–1907. DOI:10.1534/genetics.117.201632. ISSN:1943-2631. PMC:5560796. PMID:28607146.
  13. ^ أ ب Lämke، Jörn؛ Brzezinka، Krzysztof؛ Altmann، Simone؛ Bäurle، Isabel (18 يناير 2016). "A hit-and-run heat shock factor governs sustained histone methylation and transcriptional stress memory". The EMBO Journal. ج. 35 ع. 2: 162–175. DOI:10.15252/embj.201592593. ISSN:1460-2075. PMC:4718455. PMID:26657708.
  14. ^ Pascual-Garcia، Pau؛ Debo، Brian؛ Aleman، Jennifer R.؛ Talamas، Jessica A.؛ Lan، Yemin؛ Nguyen، Nha H.؛ Won، Kyoung J.؛ Capelson، Maya (6 أبريل 2017). "Metazoan Nuclear Pores Provide a Scaffold for Poised Genes and Mediate Induced Enhancer-Promoter Contacts". Molecular Cell. ج. 66 ع. 1: 63–76.e6. DOI:10.1016/j.molcel.2017.02.020. ISSN:1097-4164. PMC:7439321. PMID:28366641.
  15. ^ Siwek، Wojciech؛ Tehrani، Sahar S.H.؛ Mata، João F.؛ Jansen، Lars E.T. (نوفمبر 2020). "Activation of Clustered IFNγ Target Genes Drives Cohesin-Controlled Transcriptional Memory". Molecular Cell. ج. 80 ع. 3: 396–409.e6. DOI:10.1016/j.molcel.2020.10.005. ISSN:1097-2765. PMC:7657446. PMID:33108759.