И. М. Спивак. «Репликация ДНК: учебное пособие»
100
большинства эукариотических ДНК-метилаз присутствуют разнообразные
функционально
значимые последовательности, определяющие их ассоциацию с ядерными белками. Это поз-
воляет предположить, что происходит регуляция активности ДНК-метилаз на уровне белок-
белковых взаимодействий. Так, супрессор опухолей Rb способен модулировать активность
метилазы Dnmt1 человека.
Модификация метилазы Dnmt3a убиквитиноподобным пептидом SUМО-1 модулирует
ее взаимодействие с деацетилазами гистонов и
функцию транскрипционного репрессора.
Метилаза Dnmt3b также модифицируется пептидом SUМО-1. В настоящее время изучается
роль метилирования ДНК в иерархии процессов установки эпигенетического статуса хро-
матина. Так, метилирование ДНК растений в последовательностях СрNрG контролируется
первичным метилированием гистона НЗ. Этот процесс осуществляется через взаимодей-
ствие хромометилазы СМТЗ с гомологом гетерохроматинового белка НР1, который, в свою
очередь, взаимодействует с метилированным лизином 9 гистона НЗ (НЗК9), модифициро-
ванным специфической лизиновой гистон-НЗ-метилтрансферазой. У
N.сrassа экспрессия
активности ДНК-метилазы dim-2 контролируется также гистоновой Н3К9-метил-трансфе-
разой. В свою очередь, метилирование Lys9 в гистоне НЗ может зависеть от первичного
метилирования в ДНК последовательностей СрG. В последнее время установлено, что у
большинства эукариотических организмов геномное метилирование осуществляют множе-
ственные ДНК-метилазы, специфически участвующие в различных генетических процес-
сах, причем иногда даже без проявления своей каталитической метилтрансферазной функ-
ции. В клетках низших эукариот, обладающих только одной ДНК-метилазой. этот фермент
способен выполнять множественные функции и модифицировать цитозин в различных спе-
цифических последовательностях ДНК за счет действия модулирующих факторов.
Особый тип контроля метилирования ДНК осуществляется на уровне ДНК-белковых
взаимодействий. Так, фактор транскрипции Sр1 часто ассоциируется с неметилированными
СрG-островками в промоторах хаус-киппинг-генов, запрещая
de novo метилирование таких
СрG-островков и поддерживая конститутивную экспрессию этих генов. Делеция промотор-
ной области гена
АРRТ с GС-боксами или мутации в них Sр1-узнаваемых последовательно-
стей с СрG-сайтами приводили к метилированию
de novo СрG-островков этого гена. Белки,
так или иначе связанные с
функционирование ДНК-метилаз приведены в табл. 5.
В то же время белки, связывающиеся с метилированной ДНК, могут поддерживать
ее метилированное состояние. Поэтому следует отметить существование особого класса
ДНК(m
5
СрG) – связывающихся белков. Вероятно, такие белки могут опосредовать жесткую
обратную связь между СрG– и СрNрG-типами метилирования специфических генетических
областей. Также эти белки могут определять безальтернативный СрG-типа гиперметилиро-
вания при некоторых формах рака.
Таблица 5
Белки, ассоциированные с метилтрансферазами
И. М. Спивак. «Репликация ДНК: учебное пособие»
101
Для диагностики, прогнозирования и терапии заболеваний, связанных с аномальным
метилированием ДНК, также важен
вопрос о статусе различных сайт-специфических типов
метилирования в картине метилирования генома в норме и при патологии. Надо отметить,
что в клетке ДНК-метилазы действуют не на уровне простых ДНК-белковых комплексов, а
на уровне ДНК в структуре сложно устроенного хроматина. Именно на уровне хроматина
окончательно реализуются взаимосвязи между модификацией генома и многочисленными
эпигенетическими модификациями белков хроматина. В настоящее время детально изуча-
ется причинно-следственная взаимосвязь метилирования ДНК и модификаций ядерных бел-
ков в процессах организации хроматина.
Дальнейшие исследования структурно-функциональной картины метилирования эука-
риотического генома и путей его регуляции имеют большое значение для понимания моле-
кулярных основ эпигенетических процессов.