Des scientifiques de l’Université d’État Lomonossov de Moscou ont découvert plusieurs nouveaux mécanismes qui contrôlentLisibilité
La double hélice de l’ADN est comme une vis et on pense qu’elle est capable de glisser et de tourner simultanément le long de la surface de ses protéines d’enveloppe.Nous avons pu montrer qu’en raison de déformations locales de l’ADN et des protéines d’histones, cetteTout d’abord, une partie de l’ADN est défilée, puis la partie suivante est une sorte de mécanisme à chenille-vis.
Alexey Shaitan, l’un des auteurs de l’étude, chercheur principal à l’Université d’État de Moscou
La longueur totale de toutes les molécules d’ADN des chromosomes humains est d’environ 2 mètres.Nos cellules compriment les brins d’ADN 10 000 fois pour s’adapter au noyau.Par exemple, une cellule enroule un brin d’ADN en « bobines » moléculaires spéciales de protéines histones. Grâce à cela, le génome peut être emballé de manière très compacte, mais en même temps, une partie importante du brin d’ADN est cachée à l’intérieur de ces structures.
Comment se déroulent exactement les mouvements d'ADN dans le nucléosome,jusqu'à récemment resté incertain. Pour faire face à cela, les scientifiques ont simulé la dynamique moléculaire des nucléosomes au niveau atomique sur le supercalculateur Lomonosov-2 à un temps record pour des simulations informatiques - 15 microsecondes. Autrement dit, le supercalculateur agissait comme une sorte de microscope informatique, ce qui permettait d'examiner les mécanismes du mouvement de l'ADN dans le génome.
De cette façon, Shaitan et ses collègues ont retracé comment le brin d’ADN se détache duprotéines, comment sa structure change et quels sont les facteurs qui affectentsur le mouvement de la chaîne nucléotidique, ainsi que sur sa reconnexion avec les bobines de protéines.
L'étude apporte également une contribution importante au décryptage des mécanismes de fonctionnement du génome.
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