三维基因组中的开放染色质互作网络(一)

文章来源:BMC中国  科研圈 2018-05-11

北京大学生命科学学院 贾璐萌、李亭亭(李程研究组)

真核生物细胞核中的染色质通过折叠成高度动态、复杂的高级结构,调控基因的转录、复制,以及损伤修复等重要功能。理解染色质在细胞核内如何折叠,基因组的三维空间结构如何调控基因转录、复制和修复等生物学功能,以及探索核染色质在遗传、发育、分化、癌变等生物学过程中的变化规律是当前三维基因组学(Three-Dimensional Genomics)研究领域的主要内容 (Dekker and Mirny, 2016)。

目前研究染色质三维构象的主要方法均是在3C(Chromosome Conformation Capture)实验技术的基础上开发的 (Dekker et al., 2002)。3C实验技术最初于2002年由Dekker等提出 (Dekkeret al., 2002)。在3C技术中,染色质构象首先被甲醛交联固定;随后,基因组被限制性内切酶消化;存在相互作用的染色质由于空间接近,在重新连接酶消化后的基因组时,存在相互作用的染色质将被连接到一起;解交联纯化DNA后,针对感兴趣的两个特定基因组区域分别设计引物,并对重连接产物进行PCR扩增;最后通过PCR条带的强度,可对这两个区域的相互作用情况进行定性或定量评估(图1)。3C技术适用于评估两个目标区域之间的空间相互作用情况。为了在一次实验中同时捕获到更多染色质区域的相互作用,2006年,研究人员在3C技术的基础上开发了适用于捕获染色质某一区域与全基因组其他区域间相互作用(一对多)的4C技术 (Simoniset al., 2006; Zhaoet al., 2006)以及同时捕获染色质多个区域之间相互作用(多对多)的5C技术 (Dostieet al., 2006)。

随着二代测序技术的发展,基于3C实验技术、并结合了高通量测序技术的Hi-C技术 (Lieberman-Aidenet al., 2009)被开发(图2)。在Hi-C技术中,限制性内切酶消化后的染色质在末端补平时连入biotin,用于标记重组信号,重组片段通过生物素富集后建库测序。Hi-C技术可以同时捕获全基因组染色质间的相互作用。至此,人类首次染色质空间相互作用图谱被绘制:在染色体上,转录活跃的分区(compartment A)与不活跃的分区(compartment B)交错排列,每个分区长度从几Mb到几十Mb大小不等,其中分区A富集了基因密度高的区域和活跃染色质修饰标记,而分区 B则多是基因荒漠区,染色质组织结构更紧密 (Lieberman-Aiden et al., 2009)。在每个染色体内部还存在更小尺度(平均约800 kb)的拓扑相关结构域(Topological Associated Domains, TAD)(Dixonet al., 2012; Noraet al., 2012),TAD内部的DNA元件之间形成了较为紧密的相互作用,而不同TAD之间的相互作用则较弱。相邻TAD的边界上结合有染色质结构蛋白,如CTCF蛋白、cohesin蛋白复合体等,这些蛋白起到组织染色质结构并隔离两个相邻的TAD之间互作的功能 (Dixonet al., 2012)。2014年,Aiden等开发出了用于原位捕获全基因组水平染色质相互作用的in situ Hi-C (Raoet al., 2014)(图3)。与之前的Hi-C技术相比,in situ Hi-C 替换消化染色质的六碱基识别序列限制性内切酶(通常为HindIII)为四碱基识别序列限制性内切酶(通常为MboI/DpnII),提高了对染色质的切割效率,使更多的染色质空间相互作用被捕获。同时,实验的酶切-连接反应均在细胞核内进行,减少了染色质之间的随机连接。这使得in situ Hi-C技术不仅能得到更高比例的有效数据(reads),同时还提高了染色质相互作用矩阵的分辨率。In situ Hi-C不仅可以观测到A/B compartment,TAD等较大尺度的染色质结构,通过提高测序深度,将染色质相互作用矩阵精度提高至1kb,还可以观测到存在于TAD内部的、由CTCF蛋白介导的环状结构(loop)。这些loop调节增强子和启动子间的相互作用,从而调控基因表达 (Rao et al., 2014)。

尽管in situ Hi-C可以将染色质相互作用矩阵的精度提高到1kb,但它需要产生极大的测序量。以人类基因组为例,欲观测人类细胞核染色质间相互作用的loop结构,需要测到TB级的总数据量。如此庞大的测序量不仅花费大,而且数据处理也更为复杂。因此,Hi-C更适用于研究大尺度上的染色质结构,如TAD和A/B compartment,而不适用于研究转录调控元件之间的相互作用。

©著作权归作者所有,转载或内容合作请联系作者
  • 序言:七十年代末,一起剥皮案震惊了整个滨河市,随后出现的几起案子,更是在滨河造成了极大的恐慌,老刑警刘岩,带你破解...
    沈念sama阅读 158,233评论 4 360
  • 序言:滨河连续发生了三起死亡事件,死亡现场离奇诡异,居然都是意外死亡,警方通过查阅死者的电脑和手机,发现死者居然都...
    沈念sama阅读 67,013评论 1 291
  • 文/潘晓璐 我一进店门,熙熙楼的掌柜王于贵愁眉苦脸地迎上来,“玉大人,你说我怎么就摊上这事。” “怎么了?”我有些...
    开封第一讲书人阅读 108,030评论 0 241
  • 文/不坏的土叔 我叫张陵,是天一观的道长。 经常有香客问我,道长,这世上最难降的妖魔是什么? 我笑而不...
    开封第一讲书人阅读 43,827评论 0 204
  • 正文 为了忘掉前任,我火速办了婚礼,结果婚礼上,老公的妹妹穿的比我还像新娘。我一直安慰自己,他们只是感情好,可当我...
    茶点故事阅读 52,221评论 3 286
  • 文/花漫 我一把揭开白布。 她就那样静静地躺着,像睡着了一般。 火红的嫁衣衬着肌肤如雪。 梳的纹丝不乱的头发上,一...
    开封第一讲书人阅读 40,542评论 1 216
  • 那天,我揣着相机与录音,去河边找鬼。 笑死,一个胖子当着我的面吹牛,可吹牛的内容都是我干的。 我是一名探鬼主播,决...
    沈念sama阅读 31,814评论 2 312
  • 文/苍兰香墨 我猛地睁开眼,长吁一口气:“原来是场噩梦啊……” “哼!你这毒妇竟也来了?” 一声冷哼从身侧响起,我...
    开封第一讲书人阅读 30,513评论 0 198
  • 序言:老挝万荣一对情侣失踪,失踪者是张志新(化名)和其女友刘颖,没想到半个月后,有当地人在树林里发现了一具尸体,经...
    沈念sama阅读 34,225评论 1 241
  • 正文 独居荒郊野岭守林人离奇死亡,尸身上长有42处带血的脓包…… 初始之章·张勋 以下内容为张勋视角 年9月15日...
    茶点故事阅读 30,497评论 2 244
  • 正文 我和宋清朗相恋三年,在试婚纱的时候发现自己被绿了。 大学时的朋友给我发了我未婚夫和他白月光在一起吃饭的照片。...
    茶点故事阅读 31,998评论 1 258
  • 序言:一个原本活蹦乱跳的男人离奇死亡,死状恐怖,灵堂内的尸体忽然破棺而出,到底是诈尸还是另有隐情,我是刑警宁泽,带...
    沈念sama阅读 28,342评论 2 253
  • 正文 年R本政府宣布,位于F岛的核电站,受9级特大地震影响,放射性物质发生泄漏。R本人自食恶果不足惜,却给世界环境...
    茶点故事阅读 32,986评论 3 235
  • 文/蒙蒙 一、第九天 我趴在偏房一处隐蔽的房顶上张望。 院中可真热闹,春花似锦、人声如沸。这庄子的主人今日做“春日...
    开封第一讲书人阅读 26,055评论 0 8
  • 文/苍兰香墨 我抬头看了看天上的太阳。三九已至,却和暖如春,着一层夹袄步出监牢的瞬间,已是汗流浃背。 一阵脚步声响...
    开封第一讲书人阅读 26,812评论 0 194
  • 我被黑心中介骗来泰国打工, 没想到刚下飞机就差点儿被人妖公主榨干…… 1. 我叫王不留,地道东北人。 一个月前我还...
    沈念sama阅读 35,560评论 2 271
  • 正文 我出身青楼,却偏偏与公主长得像,于是被迫代替她去往敌国和亲。 传闻我的和亲对象是个残疾皇子,可洞房花烛夜当晚...
    茶点故事阅读 35,461评论 2 266

推荐阅读更多精彩内容