Введение

Класс ферментов, расплетающих гены организма.

Геликазы – это класс ферментов, которые, как считается, жизненно важны для всех организмов. Их основная функция – расплетать генетический материал организма. Геликазы – это моторные белки, которые направленно перемещаются вдоль фосфодиэфирного остова нуклеиновой кислоты, разделяя две гибридизированные цепи нуклеиновой кислоты (отсюда helic + ase), используя энергию гидролиза АТФ. Существует множество геликаз, отражающих большое разнообразие процессов, в которых необходимо катализировать разделение цепей. Примерно 1% генов эукариот кодируют геликазы. Геном человека кодирует 95 нередундантных геликаз: 64 РНК-геликазы и 31 ДНК-геликазу. Многие клеточные процессы, такие как репликация ДНК, транскрипция, трансляция, рекомбинация, репарация ДНК и биогенез рибосом, включают разделение цепей нуклеиновой кислоты, что требует использования геликаз. Некоторые специализированные геликазы также участвуют в обнаружении вирусных нуклеиновых кислот во время инфекции и выполняют иммунологическую функцию. Геликаза – это фермент, играющий ключевую роль в процессах репликации и репарации ДНК. Ее основная функция – раскручивать двойную спираль ДНК, разрывая водородные связи между комплементарными основаниями, что позволяет цепям ДНК разделяться. Это создает репликационную вилку, которая служит матрицей для синтеза новых цепей ДНК. Геликаза является важным компонентом клеточных механизмов, обеспечивающих точную репликацию ДНК и поддержание генетической информации. ДНК-геликаза катализирует регрессию. RecG и фермент PriA работают совместно, чтобы перематывать двухцепочечную ДНК, создавая структуру Холлидея. RecG высвобождает связанные белки, а PriA-геликаза облегчает перезагрузку ДНК для возобновления репликации ДНК. RecG замещает одноцепочечный связывающий белок (SSB), который регулирует сайты загрузки вилки геликазы во время регрессии вилки. Белок SSB взаимодействует с ДНК-геликазами PriA и RecG для восстановления остановленных вилок репликации ДНК. Эти ферменты должны связываться с SSB-геликазой, чтобы быть загруженными на остановленные вилки. Термическое скольжение и связывание с двухцепочечной ДНК, возможно, поддерживаются клиновидной областью RecG, связанной с линкером SSB. В реакции регрессии, катализируемой RecG и АТФ, создаются структуры Холлидея для последующей обработки.

Структурные особенности

Общая функция геликаз объясняет, почему они демонстрируют определенную степень гомологии в последовательности аминокислот: все они содержат последовательности мотивов, расположенные в глубине их первичной структуры, участвующие в связывании АТФ, гидролизе АТФ и транслокации вдоль нуклеиновой кислоты-субстрата. Переменная часть аминокислотной последовательности связана со специфическими особенностями каждой геликазы. Наличие этих мотивов геликазы позволяет предположить геликазную активность данного белка, но не обязательно подтверждает, что он является активной геликазой. Однако консервативные мотивы подтверждают эволюционное родство между этими ферментами. На основе этих мотивов геликазы выделяют несколько суперсемейств геликаз.

Сверхсемейства

Геликазы классифицируются в 6 групп (суперсемейств) на основе общих последовательностных мотивов. Геликазы, не формирующие кольцевую структуру, относятся к суперсемействам 1 и 2, а кольцеобразующие геликазы – к суперсемействам 3–6. Геликазы также классифицируются как α или β в зависимости от того, работают ли они с одноцепочечной или двухцепочечной ДНК; α-геликазы работают с одноцепочечной ДНК, а β-геликазы – с двухцепочечной ДНК. Они также классифицируются по полярности транслокации. Если транслокация происходит в направлении 3’→5’, геликаза относится к типу А; если транслокация происходит в направлении 5’→3’, она относится к типу В. Наиболее известные SF1A геликазы – Rep и UvrD у грамотрицательных бактерий и PcrA геликаза у грамположительных бактерий. Они имеют направленность транслокации 3’→5’, что означает, что все они являются геликазами типа А. Эти функции способствуют предотвращению апоптоза, что приводит к регуляции размера коры, а также вносят вклад в выживание гиппокампа и коры, влияя на память и обучение. Мутации обнаружены во всем белке ATRX, при этом более 90% из них локализованы в доменах цинковых пальцев и геликазы. Мутации ATRX могут приводить к X-сцепленной альфа-талассемии и умственной отсталости (синдром ATRX). Показано, что наследственные точечные мутации в XPD-геликазе связаны с заболеваниями, характеризующимися ускоренным старением, такими как синдром Кокейна (CS) и трихотиодистрофия (TTD). Синдром Кокейна и трихотиодистрофия – это нарушения развития, связанные с чувствительностью к УФ-излучению и преждевременным старением, при этом синдром Кокейна проявляется тяжелой умственной отсталостью с момента рождения. В составе этого комплекса она облегчает нуклеотидную эксцизионную репарацию путем расплетания ДНК. Дефициты и/или мутации в геликазах семейства RecQ проявляются в аберрантной генетической рекомбинации и/или репликации ДНК, что приводит к хромосомной нестабильности и общему снижению способности к пролиферации. Синдром Блума характеризуется предрасположенностью к раку с ранним началом, со средним возрастом начала 24 года. Клетки пациентов с синдромом Блума демонстрируют высокую частоту взаимного обмена между сестринскими хроматидами (SCE) и чрезмерное повреждение хромосом. Есть данные, свидетельствующие о том, что BLM играет роль в восстановлении нарушенной репликации ДНК в репликационных вилках. Клетки пациентов с синдромом Вернера демонстрируют сокращенный репродуктивный срок жизни с хромосомными разрывами и транслокациями, а также большими делециями хромосомных компонентов, вызывающими геномную нестабильность. Хромосомные перестройки, вызывающие геномную нестабильность, обнаруживаются в клетках пациентов с синдромом Ротмунда-Томсона. RecQ – это семейство ферментов ДНК-геликаз, которые встречаются в различных организмах, включая бактерии, археи и эукариоты (например, у человека). Эти ферменты играют важную роль в метаболизме ДНК во время репликации, рекомбинации и репарации ДНК. У человека известно пять белков RecQ-геликаз: RecQ1, BLM, WRN, RecQ4 и RecQ5. Мутации в некоторых из этих генов связаны с генетическими заболеваниями. Например, мутации в гене BLM вызывают синдром Блума, который характеризуется повышенным риском развития рака и другими проблемами со здоровьем. Мутации в гене WRN приводят к синдрому Вернера, состоянию, характеризующемуся преждевременным старением и повышенным риском возрастных заболеваний. RecQ-геликазы имеют решающее значение для поддержания геномной стабильности и целостности. Они помогают предотвратить накопление генетических аномалий, которые могут привести к таким заболеваниям, как рак. Целостность генома зависит от семейства ДНК-геликаз RecQ, которое включает процессы репарации, рекомбинации, репликации и транскрипции ДНК. Геномная нестабильность и раннее старение – это состояния, возникающие в результате мутаций в человеческих RecQ-геликазах. RecQ-геликаза Sgs1 отсутствует в клетках дрожжей, что делает их полезными моделями для понимания аномалий клеток человека и функции RecQ-геликаз. Член семейства RecQ-геликаз RECQ1 связан с небольшим количеством редких генетических раковых заболеваний у людей. Он участвует в транскрипции, клеточном цикле и репарации ДНК. Согласно недавним исследованиям, мутации в гене RECQ1 могут играть роль в развитии семейного рака молочной железы. ДНК-геликазы часто привлекаются к областям повреждения ДНК и необходимы для клеточной репликации ДНК, рекомбинации, репарации и транскрипции. Химическая манипуляция их молекулярными процессами может изменить скорость деления раковых клеток, а также эффективность транзакций и клеточный гомеостаз. Индуцированное малыми молекулами захватывание ДНК-геликаз, типа ДНК-метаболических белков, может иметь негативные последствия для быстро пролиферирующих раковых клеток, что может быть эффективно при лечении рака. Во время мейоза двухцепочечные разрывы ДНК и другие повреждения ДНК в хроматиде восстанавливаются с помощью гомологичной рекомбинации, используя либо сестринскую хроматиду, либо гомологичную несестринскую хроматиду в качестве матрицы. Эта репарация может привести к кроссинговеру (CO) или, чаще, к некоссинговеру (NCO) рекомбинанту. У дрожжей Schizosaccharomyces pombe ДНК-геликаза семейства FANCM FmI1 направляет формирование NCO-рекомбинации во время мейоза. RecQ-типовая геликаза Rqh1 также направляет NCO-мейотическую рекомбинацию. Эти геликазы, благодаря своей способности расплетать D-петлевые интермедиаты, способствуют NCO-рекомбинации посредством процесса синтез-зависимого отжига цепей. У растения Arabidopsis thaliana геликаза FANCM способствует NCO и антагонизирует образование CO-рекомбинантов. Другая геликаза, RECQ4A/B, также независимо уменьшает количество CO. Предполагается, что CO ограничены из-за долгосрочных затрат CO-рекомбинации, то есть разрыва благоприятных генетических комбинаций аллелей, накопленных в результате прошлой естественной селекции. Дефектные РНК-геликазы связаны с раком, инфекционными заболеваниями и нейродегенеративными расстройствами. Все идентифицированные на сегодняшний день эукариотические РНК-геликазы не образуют кольцевую структуру и являются частью SF1 и SF2. С другой стороны, кольцеобразующие РНК-геликазы были обнаружены у бактерий и вирусов. РНК-геликазы, которые демонстрируют активность расплетения, характеризуются по крайней мере двумя различными механизмами: каноническое расплетение дуплекса и локальное разделение цепей. Каноническое расплетение дуплекса – это ступенчатое направленное разделение двухцепочечной цепи, как описано выше для расплетения ДНК. Однако локальное разделение цепей происходит посредством процесса, при котором фермент геликазы загружается в любом месте вдоль дуплекса. Обычно этому способствует одноцепочечный участок РНК, и загрузка фермента сопровождается связыванием АТФ. После связывания геликазы и АТФ происходит локальное разделение цепей, которое требует связывания АТФ, но не самого процесса гидролиза АТФ. Представленный с меньшим количеством пар оснований дуплекс затем диссоциирует без дальнейшей помощи фермента. Этот режим расплетения используется геликазами DEAD/DEAH-боксов. В настоящее время в Интернете доступна база данных РНК-геликаз, содержащая исчерпывающий список РНК-геликаз с информацией, такой как последовательность, структура, а также биохимические и клеточные функции.

Измерение и мониторинг активности геликазы

Для измерения активности геликазы in vitro используются различные методы. Эти методы варьируются от качественных (анализы, обычно не предполагающие получение численных значений или измерений) до количественных (анализы, предоставляющие числовые результаты, которые могут быть использованы для статистического и численного анализа). В 1982–1983 годах был разработан первый прямой биохимический анализ для измерения активности геликазы, получивший название "анализ вытеснения нити". Анализ вытеснения нити включает в себя радиоактивную маркировку дуплексов ДНК. После обработки геликазой одноцепочечную ДНК визуально обнаруживают, отделённую от двухцепочечной ДНК, с помощью не денатурирующего электрофореза в ПАГЭ. После обнаружения одноцепочечной ДНК количество радиоактивной метки на одноцепочечной ДНК количественно определяют для получения численного значения степени раскручивания двухцепочечной ДНК. Анализ вытеснения нити подходит для качественного анализа, однако его неспособность отображать результаты в нескольких точках времени, длительность проведения и зависимость от радиоактивных соединений для маркировки обусловили необходимость разработки диагностических методов, способных отслеживать активность геликазы в реальном времени. Позже были разработаны другие методы, включающие некоторые или все из следующих характеристик: высокопроизводительность, использование нерадиоактивной нуклеотидной маркировки, более быстрое время реакции/меньшая продолжительность, мониторинг активности геликазы в реальном времени (с использованием кинетических измерений вместо анализа конечной точки/одиночной точки). К этим методологиям относятся: "метод быстрого тушения потока, флуоресцентные анализы, фильтрационные анализы, анализ сцинтилляционной близости, анализ резонансного переноса энергии флуоресценции с временным разрешением, анализ на основе технологии flashplate, однородные анализы тушения флуоресценции с временным разрешением и электрохемилюминесцентные анализы геликазы". С использованием специализированных математических уравнений некоторые из этих анализов могут быть использованы для определения количества нуклеотидов с комплементарными основаниями, которые геликаза может расщепить при гидролизе 1 молекулы АТФ. Также доступны коммерчески доступные диагностические наборы. Одним из таких наборов является диагностический тест "Trupoint" от PerkinElmer, Inc. Этот анализ представляет собой анализ тушения флуоресценции с временным разрешением, использующий технологию PerkinElmer "SignalClimb", основанную на двух метках, которые связываются в непосредственной близости друг от друга, но на противоположных нитях ДНК. Одна метка – флуоресцентный хелат лантаноида, который служит меткой, контролируемой с помощью подходящего прибора для считывания 96/384-луночных планшетов. Другая метка – органический тушитель. В основе этого анализа лежит "тушение" или подавление сигнала хелата лантаноида органическим тушителем, когда они находятся в непосредственной близости друг от друга – как это происходит, когда дуплекс ДНК находится в нативном состоянии. При активности геликазы на дуплексе метки тушителя и лантаноида разделяются по мере раскручивания ДНК. Эта потеря близости лишает тушитель способности подавлять сигнал лантаноида, вызывая обнаруживаемое увеличение флуоресценции, которое отражает количество раскрученной ДНК и может использоваться в качестве количественной меры активности геликазы. Применение и использование методов флуоресцентной микроскопии отдельных молекул, с акцентом на методы, включающие оптическую ловушку в сочетании с эпифлуоресцентной визуализацией, а также иммобилизацию поверхности в сочетании с визуализацией флуоресценции полного внутреннего отражения. В сочетании с микроканальными проточными ячейками и микрофлюидным контролем, они позволяют визуализировать и отслеживать отдельные флуоресцентно меченые белки и молекулы ДНК, обеспечивая измерение раскручивания и транслокации ДНК с разрешением отдельных молекул.

Определение полярности геликазы

Полярность геликазы, также называемая "направленностью", определяется как направление (характеризуемое как 5'→3' или 3'→5') движения геликазы по одноцепочечной ДНК/РНК, вдоль которой она перемещается. Определение полярности критически важно, например, для установления того, связывается ли тестируемая геликаза с ведущей или отстающей нитью ДНК. Для характеристики этой особенности геликазы в качестве субстрата используется частично двухцепочечная ДНК, содержащая центральную одноцепочечную область ДНК с дуплексными участками разной длины (короткий участок, идущий в направлении 5'→3', и более длинный участок, идущий в направлении 3'→5') с обеих сторон от этой области. После добавления геликазы в центральную одноцепочечную область, полярность определяется путем анализа вновь образованной одноцепочечной ДНК.