Введение

Белковый комплекс, обеспечивающий прикрепление микротрубочек к хромосомам во время деления клеток.

Кинетохор (/k//ᵻ/'/n//ɛ//t//ə//k//ɔər/, / /'/n//iː//t//ə//k//ɔər/) – это дисковидная белковая структура, связанная с дуплицированными хроматидами в эукариотических клетках, к которой прикрепляются веретена деления, чтобы разъединить сестринские хроматиды. Кинетохор собирается на центромере и связывает хромосому с полимерами микротрубочек веретена деления во время митоза и мейоза. Термин «кинетохор» впервые был использован в сноске к книге Лестера В. Шарпа «Цитология» 1934 года и получил широкое признание в 1936 году. В сноске Шарп написал: «Удобный термин «кинетохор» (= место движения) был предложен автору Дж. А. Муром», вероятно, имея в виду Джона Александра Мура, который поступил в Колумбийский университет в 1932 году. Моноцентрические организмы, включая позвоночных, грибы и большинство растений, имеют один центромерный регион на каждой хромосоме, на котором собирается один локализованный кинетохор. Голоцентрические организмы, такие как нематоды и некоторые растения, собирают кинетохоры по всей длине хромосомы. Кинетохоры инициируют, контролируют и регулируют движения хромосом во время деления клеток. Во время митоза, который происходит после удвоения количества ДНК в каждой хромосоме (при сохранении прежнего числа хромосом) в S-фазе, две сестринские хроматиды удерживаются вместе центромерой. Каждая хроматида имеет свой собственный кинетохор, направленный в противоположные стороны и прикрепленный к противоположным полюсам веретена деления. После перехода от метафазы к анафазе сестринские хроматиды разделяются, и отдельные кинетохоры на каждой хроматиде направляют их движение к полюсам веретена, которые определят две новые дочерние клетки. Таким образом, кинетохор необходим для сегрегации хромосом, которая классически связана с митозом и мейозом.

Функция

Количество микротрубочек, прикрепленных к одной кинетохоре, варьируется: у *Saccharomyces cerevisiae* только одна МТ связывается с каждой кинетохорой, в то время как у млекопитающих может быть от 15 до 35 МТ, связанных с каждой кинетохорой. Однако не все МТ в веретене деления прикрепляются к одной кинетохоре. Есть МТ, которые простираются от одной центросомы к другой (и они отвечают за длину веретена деления), а некоторые более короткие МТ переплетаются между длинными МТ. Профессор Б. Никлас (Университет Дьюка) показал, что если разрушить прикрепление МТ к кинетохоре с помощью лазерного луча, хроматиды больше не могут двигаться, что приводит к аномальному распределению хромосом. Эти эксперименты также показали, что кинетохоры обладают полярностью, и прикрепление кинетохоры к МТ, исходящим из одной или другой центросомы, зависит от ее ориентации. Эта специфичность гарантирует, что к каждой стороне веретена деления будет перемещаться только одна хроматида, обеспечивая тем самым правильное распределение генетического материала. Таким образом, одной из основных функций кинетохоры является прикрепление МТ к веретену деления, что необходимо для правильного разделения сестринских хроматид. Если закрепление происходит неправильно, могут возникнуть ошибки, приводящие к анеуплоидии с катастрофическими последствиями для клетки. Чтобы предотвратить это, существуют механизмы обнаружения и коррекции ошибок (такие как контрольная точка сборки веретена деления), компоненты которых также находятся на кинетохорах. Движение одной хроматиды к центросоме происходит главным образом за счет деполимеризации МТ в месте связывания с кинетохорой. Эти движения также требуют генерации силы, в которой участвуют молекулярные моторы, также расположенные на кинетохорах.

Роль комплекса Ndc80

МТ, связанные с кинетохорами, обладают особыми характеристиками: по сравнению со свободными МТ, кМТ гораздо более устойчивы к деполимеризации, вызванной холодом, высоким гидростатическим давлением или воздействием кальция. Кроме того, кМТ перерабатываются значительно медленнее, чем астральные МТ и спиндовые МТ со свободными (+) концами, и если кМТ высвобождаются из кинетохоров с помощью лазерного луча, они быстро деполимеризуются. В Saccharomyces cerevisiae комплекс Ndc80 состоит из четырех компонентов: Ndc80p, Nuf2p, Spc24p и Spc25p. Мутанты, лишенные любого из компонентов этого комплекса, демонстрируют нарушение связи кинетохоры с микротубулами, хотя структура кинетохоры не полностью утрачивается. Они также дефектны как в связи с микротубулами, так и в способности активировать контрольную точку шпинделя, вероятно, потому что кинетохоры функционируют как платформа, на которой собираются компоненты ответной реакции. Комплекс Ndc80 высоко консервативен и был идентифицирован у S. pombe, C. elegans, Xenopus, курицы и человека. Исследования Hec1 (highly expressed in cancer cells 1), человеческого гомолога Ndc80p, показывают, что он важен для правильной конгрессии хромосом и митотической прогрессии, а также для взаимодействия с компонентами комплексов когезина и кондензина. Различные лаборатории показали, что комплекс Ndc80 необходим для стабилизации прикрепления кинетохоры к микротубулам, что требуется для поддержания центромерного напряжения, участвующего в установлении правильной конгрессии хромосом у высших эукариот. Однако для формирования прочных взаимодействий кинетохоры с микротубулами может потребоваться функция дополнительных белков. У дрожжей эта связь требует присутствия комплекса Dam1 DASH DDD. Некоторые компоненты этого комплекса связываются непосредственно с МТ, в то время как другие – с комплексом Ndc80. Это означает, что комплекс Dam1 DASH DDD может быть важным адаптером между кинетохорами и микротубулами. Однако у животных эквивалентный комплекс не был идентифицирован, и этот вопрос остается предметом интенсивных исследований.

Формирование силы для движения хромосом

Большинство хромосомных движений относительно полюсов веретена деления связаны с удлинением и укорочением кМТ. Одной из особенностей кинетохоров является их способность изменять состояние ассоциированных с ними кМТ (около 20) с состояния деполимеризации на (+) конце до состояния полимеризации. Это позволяет кинетохорам клеток в прометафазе проявлять «направленную нестабильность», переключаясь между устойчивыми фазами движения к полюсу (направленным к полюсу) или в обратном направлении (антиполюсным), что связано с чередующимися состояниями деполимеризации и полимеризации кМТ соответственно. Эта бистабильность кинетохоров, по-видимому, является частью механизма выравнивания хромосом на экваторе веретена деления без потери механической связи между кинетохорами и полюсами веретена. Считается, что бистабильность кинетохоров основана на динамической нестабильности (+) конца кМТ и частично контролируется напряжением в кинетохоре. В культивируемых клетках млекопитающих низкое напряжение в кинетохорах способствует переходу к деполимеризации кМТ, а высокое напряжение – к полимеризации кМТ. Кинетохорные белки и белки, связывающиеся с (+) концами МТ (совместно называемые +TIPs), регулируют движение кинетохоров посредством регуляции динамики (+) конца кМТ. Однако кинетохорный микротубулярный интерфейс высокодинамичен, и некоторые из этих белков, по-видимому, являются подлинными компонентами обеих структур. Особенно важны две группы белков: кинезины, функционирующие как деполимеразы, такие как KinI-кинезины; и белки, связанные с (+) концами МТ, +TIPs, способствующие полимеризации, возможно, противодействуя эффекту деполимераз. KinI-кинезины названы «I» из-за наличия внутреннего моторного домена, который использует АТФ для стимуляции деполимеризации полимера тубулина, то есть микротрубочки. У позвоночных наиболее важным KinI-кинезином, контролирующим динамику сборки (+) конца, является MCAK. Однако, по-видимому, вовлечены и другие кинезины. Существуют две группы +TIPs с функциями в кинетохорах. Первая включает белок аденоматозного полипоза кишечника (APC) и ассоциированный с ним белок EB1, для локализации которых на кинетохорах необходимы МТ. Оба белка необходимы для правильного разделения хромосом. EB1 связывается только с МТ в полимеризующемся состоянии, что позволяет предположить, что он способствует стабилизации кМТ в этой фазе. Вторая группа +TIPs включает белки, которые могут локализоваться на кинетохорах даже в отсутствие МТ. В этой группе широко изучены два белка: CLIP 170 и ассоциированные с ним белки CLASPs (CLIP-ассоциированные белки). Роль CLIP 170 в кинетохорах неизвестна, но экспрессия доминантного негативного мутанта вызывает задержку прометафазы, что указывает на его активную роль в выравнивании хромосом. Белки CLASP необходимы для выравнивания хромосом и поддержания биполярного веретена деления у дрозофилы, человека и дрожжей.