A transzléziós DNS polimeráz éta szerepe a transzkripció elongációban

Hasonló dokumentumok
DNS reparációs és DNS hiba tolerancia folyamatokat befolyásoló PCNA mutánsok genetikai elemzése

Def1 elősegíti a polimeráz cserét a DNS károsodás következtében elakadt replikációs villáknál

Mutagenezis és s Karcinogenezis kutatócsoport. Haracska Lajos.

A C1 orf 124/Spartan szerepe a DNS-hiba tolerancia útvonalban

A nem klasszikus polimerázok és a SUMO PCNAfüggő mechanizmusok szerepe a genom stabilitás fenntartásában

Ph.D. tézisek. Írta: Hajdú Ildikó Témavezető: Dr. Haracska Lajos. Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Központ Genetikai Intézet

A humán HLTF fehérje HIRAN doménjének strukturális és funkcionális vizsgálata

Biológus MSc. Molekuláris biológiai alapismeretek

A doktori értekezés tézisei. A növényi NRP fehérjék lehetséges szerepe a hiszton defoszforiláció szabályozásában, és a hőstressz válaszban.

TÉMAKÖRÖK. Ősi RNS világ BEVEZETÉS. RNS-ek tradicionális szerepben

A humán P53 fehérje transzkripció elongációban betöltött, eddig nem azonosított szerepének jellemzése

Hamar Péter. RNS világ. Lánczos Kornél Gimnázium, Székesfehérvár, október

A TATA-kötő fehérje asszociált faktor 3 (TAF3) p53-mal való kölcsönhatásának funkcionális vizsgálata

A HLTF koordinált fehérje és DNS átrendezése és aktivitásának összehasonlítása a Bloom szindróma helikáz fehérjével

A károsított DNS replikációjában szerepet játszó enzimek és mechanizmusok jellemzése eukarióta sejtekben. MTA doktori értekezés tézisei

Fehérje expressziós rendszerek. Gyógyszerészi Biotechnológia

Antiszenz hatás és RNS interferencia (a génexpresszió befolyásolásának régi és legújabb lehetőségei)

Egy Polycomb Response Element (PRE) in situ vizsgálata Drosophila melanogaster-ben génkonverzió segítségével. Kozma Gabriella

Növényvédelmi Tudományos Napok 2014

13. RNS szintézis és splicing

AZ EVOLÚCIÓ MOTORJÁNAK VIZSGÁLATA; BETEKINTÉS AZ SZBK GENETIKAI INTÉZET MUTAGENEZIS ÉS KARCINOGENEZIS CSOPORT KUTATÁSAIBA

Új genetikai stratégia kidolgozása az Arabidopsis stressz válaszát szabályzó gének azonosítására

transzláció DNS RNS Fehérje A fehérjék jelenléte nélkülözhetetlen minden sejt számára: enzimek, szerkezeti fehérjék, transzportfehérjék

A DOHÁNYZÁS OKOZTA DNS KÁROSODÁSOK ÉS JAVÍTÁSUK VIZSGÁLATA EMBERI CUMULUS ÉS GRANULOSA SEJTEKBEN. Sinkó Ildikó PH.D.

Ph.D. értekezés tézisei. A c-típusú citokrómok biogenezisében résztvevő fehérjék. szerepe és génjeik szabályozása Sinorhizobium meliloti-ban

DNS-szekvencia meghatározás

DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI AZ OPPORTUNISTA HUMÁNPATOGÉN CANDIDA PARAPSILOSIS ÉLESZTŐGOMBA ELLENI TERMÉSZETES ÉS ADAPTÍV IMMUNVÁLASZ VIZSGÁLATA

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

TAF10 fehérjék szerepe Drosophila melanogaster-ben

Kis dózis, nagy dilemma

Az anafázis promoting complex (APC/C) katalitikus modulja Drosophila melanogasterben. Nagy Olga

TEMATIKA Biokémia és molekuláris biológia IB kurzus (bb5t1301)

PROGRAMFÜZET. "GENETIKAI MŰHELYEK MAGYARORSZÁGON" XIII. Minikonferencia SZEPTEMBER 12.

A HLTF (Helicase like transcription factor) és az SHPRH (SNF2 histone linker PHD RING helicase) fehérjék szerepe a károsodott DNS replikációjában

ÖNÉLETRAJZ. Gyermekei: Lőrinc (1993), Ádám (1997) és Árpád (1997) Középiskola: JATE Ságvári Endre Gyakorló Gimnáziuma,

A felgyorsult fehérje körforgás szerepe a transzlációs hibákkal szembeni alkalmazkodási folyamatokban

Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Kutatóközpont Az Európai Unió Kiválósági Központja GENETIKAI INTÉZET

A vas homeosztázis, oxidatív mutagenezis és az antibiotikum rezisztencia evolúciójának kapcsolata

AZ IS30 BAKTERIÁLIS INSZERCIÓS ELEM CÉLSZEKVENCIA VÁLASZTÁSÁNAK MOLEKULÁRIS TÉNYEZŐI DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZABÓ MÓNIKA

Az ADA2b adaptor fehérjéket tartalmazó hiszton acetiltranszferáz komplexek szerepének vizsgálata Drosophila melanogaster-ben

Epigenetikai Szabályozás

Biológiai módszerek alkalmazása környezeti hatások okozta terhelések kimutatására

DNS reparációs és DNS hiba tolerancia folyamatokat befolyásoló PCNA mutánsok genetikai elemzése. Halmai Miklós

Molekuláris biológiai eljárások alkalmazása a GMO analitikában és az élelmiszerbiztonság területén

A C. elegans TRA-1/GLI/Ci szex-determinációs faktor célgénjeinek meghatározása és analízise. Doktori értekezés tézisei.

A dsaga SPECIFIKUS HISZTON ACETILÁCIÓ GÉNMŰKÖDÉS SZABÁLYOZÁSBAN BETÖLTÖTT FUNKCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA. Zsindely Nóra

Klónozás: tökéletesen egyforma szervezetek csoportjának előállítása, vagyis több genetikailag azonos egyed létrehozása.

DNS REPARÁCIÓ VIZSGÁLATOK EMLŐSSEJT TENYÉSZETEKEN ÉS ALZHEIMER-KÓROS BETEGEK LIMFOCITÁIN. Mórocz Mónika

ADATBÁNYÁSZAT I. ÉS OMICS

eljárásokkal Doktori tézisek Szatmári Tünde Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Sugárterápia Program

Egy új genetikai módszerrel azonosított Arabidopsis A4A hősokk faktor funkcionális jellemzése

Az Ape2 fehérje szerepe a DNS reparációban

Telomerek a lineáris kromoszómák végei

A preventív vakcináció lényege :

Szakmai önéletrajz febr.16.

Bevezetés a rendszerbiológiába

DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A BIOAKTÍV LIPIDEK ÉS A ZSÍRSAV-BIOSZINTÉZIS SZEREPE A CANDIDA PARAPSILOSIS VIRULENCIÁJÁBAN GRÓZER ZSUZSANNA BARBARA

A DNS replikációban kulcsszerepet játszó PCNA fehérje variánsok előállítása és rekombináns DNS technológia segítségével való kifejezése

Az anti-apoptózis mechanizmus vizsgálata agyi ischaemia/hypoxia modellekben

Alkímia Ma. az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával. KÖZÉPISKOLAI KÉMIAI LAPOK

Immunológia alapjai. Az immunválasz szupressziója Előadás. A szupresszióban részt vevő sejtes és molekuláris elemek

A DmUsp5 dezubikvitiláz fiziológiai funkciójának meghatározása Drosophila melanogasterben. Kovács Levente

A szamóca érése során izolált Spiral és Spermidin-szintáz gén jellemzése. Kiss Erzsébet Kovács László

A BIOTECHNOLÓGIA TERMÉSZETTUDOMÁNYI ALAPJAI

TDK lehetőségek az MTA TTK Enzimológiai Intézetben

Fehérjeglikoziláció az endoplazmás retikulumban mint lehetséges daganatellenes támadáspont

Fehérje interakciók az ecetmuslica telomerének retrotranszpozonjain. Takács Sándor

Az Oxidatív stressz hatása a PIBF receptor alegységek összeszerelődésére.

Genotoxikológia TOXIKOLÓGIA ÉS ÖKOTOXIKOLÓGIA IX. Genotoxikus anyagok. Kémiai mutagének

Génexpresszió prokariótákban 1

Két kevéssé ismert humán ABCG fehérje expressziója és funkcionális vizsgálata: ABCG1 és ABCG4 jellemzése

Bevezetés. Célkitűzések

A határsejtvándorlás szabályozásában résztvevœ gének azonosítása és jellemzése ecetmuslicában

A replikáció mechanizmusa

A kvantitatív PCR alkalmazhatósága a fertőző bronchitis vakcinák hatékonysági vizsgálatában. Derzsy Napok, Sárvár, 2011 Június 2-3.

DNS replikáció. DNS RNS Polipeptid Amino terminus. Karboxi terminus. Templát szál

Génmódosítás: bioszféra

A polikomb fehérje, Rybp kulcsfontosságú az egér embrionális őssejtek neurális differenciációjához

I. A sejttől a génekig

A géntechnológia genetikai alapjai (I./3.)

Preeclampsia-asszociált extracelluláris vezikulák

A sejtfelszíni FasL és szolubilis vezikulakötött FasL által indukált sejthalál gátlása és jellemzése

Szakmai Zárójelentés

OTKA ZÁRÓJELENTÉS

Prof. Dr. Szabad János Tantárgyfelelős beosztása

Az AT 1A -angiotenzinreceptor G-fehérjétől független jelátvitelének vizsgálata C9 sejtekben. Doktori tézisek. Dr. Szidonya László

Szegedi Biológiai Kutatóközpont Tudományos Diákkör. Dr. Kiss Antal. kiss.antal(at)brc.mta.hu.

Többgénes jellegek. 1. Klasszikus (poligénes) mennyiségi jellegek. 2.Szinte minden jelleg több gén irányítása alatt áll

Molekuláris genetikai vizsgáló. módszerek az immundefektusok. diagnosztikájában

RNS-ek. 1. Az ősi RNS Világ: - az élet hajnalán. 2. Egy már ismert RNS Világ: - a fehérjeszintézis ben résztvevő RNS-ek

Miben különbözünk az egértől? Szabályozás a molekuláris biológiában

3. Sejtalkotó molekulák III. Fehérjék, enzimműködés, fehérjeszintézis (transzkripció, transzláció, poszt szintetikus módosítások)

Kromoszómák, Gének centromer

DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Az MDR1 gén kromatin szerkezetének tanulmányozása gyógyszerérzékeny és gyógyszerrezisztens humán sejtekben.

15. Fehérjeszintézis: transzláció. Fehérje lebontás (proteolízis)

VIII. Magyar Sejtanalitikai Konferencia Fény a kutatásban és a diagnosztikában

Genetikai kölcsönhatások rendszerbiológiája

7. A b-galaktozidáz indukciója Escherichia coliban

Az Ig génátrendeződés

Neoplazma - szabályozottság nélküli osztódó sejt

Átírás:

Ph.D. értekezés tézisei A transzléziós DNS polimeráz éta szerepe a transzkripció elongációban Vamsi Krishna Gali Témavezető: Dr. Unk Ildikó, tudományos főmunkatárs SZTE Természettudományi és Informatikai Kar Biológia Doktori Iskola MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont Genetikai Intézet Szeged 2017

BEVEZETÉS A DNS megkettőződése során ha a replicatív polimeráz egy DNS károsodáshoz érve megakad, a replikáció folyamatosságának biztosítására más mechanizmusok lépnek fel. Ezek a DNS hibatolerancia útvonalak (DNA damage tolerance, DTT) folytatják a replikációt a károsodatt templáton a károsodás eltávolítása nélkül. Az egyik hibatolerancia folyamat a transzléziós szintézis (translesion synthesis, TLS), mely során specializálódott, alacsony szelektivitású és fidelitású DNS polimerázok folytatják a beépítést a károsodással szemben és utána. A polimeráz éta (Polh), amelyet Saccharomyces cerevisiae-ben a RAD30 gén kódol, olyan TLS polimeráz, amely számos DNS károsodáson át tud haladni, az eredeti nukleotidnak megfelelőt beépítve hibamentes, míg eltérő nukleotidot beépítve mutációra hajlamosító hibaátírást eredményez. A Polη egyedülálló abban, hogy hatékonyan és hibamentesen átírja a ciklobután pirimidin dimereket, amelyek az UV sugárzás hatására keletkező leggyakoribb fototermékek. Az UV léziók hibaments átírásában betöltött szerepével összhangban élesztőben a Polη hiánya az UV-indukált mutagenezis megemelkedéséhez, míg emberben a variáns xeroderma pigmentosum rákra hajlamosító szindrómához vezet. Szintén hatékonyan és hibamentesen tud a Polη áthaladni az egyik leggyakoribb spontán oxidatív károsodáson, a 8-oxo-7,8-dihidroguanin-on (8-oxoG). A DNS károsodások akadályozhatják a transzkripciót is. Például in vitro kísérletekben a CPD-k erős akadályt jelentenek az RNS polimeráz II-nek (RNAPII). A transzkripciót blokkoló hibákat a transzkripció-kapcsolt reparáció távolíthatja el, mely kivágja a hibát a dupla szálú DNS-ből, majd a reparációs szintézis az eredeti szekvenciát helyreállítja. Azonban az, hogy a dihydrofolát reduktáz gén transzkripciója UV-val besugarazott kínai hörcsög sejtekben hamarabb visszaállt, mint hogy a CPD-k vagy más fototermékek eltávolítása megtörténhetett volna, a transzkripció során működő hibaátírási mechanizmusok meglétére enged következtetni. 1

Ezidáig úgy gondolták, hogy a transzléziós RNS szintézist az RNAPII maga végzi, elongációs és más, még azonosítatlan faktorok segítségével. Kimutatták, hogy HeLa sejtekből tisztított TFIIF, TFIIS, Elongin és CSB segítik az RNAPII-t bizonyos DNS hibák átírásában. Azonban az kevéssé ismert, hogy más, transzkripciót blokkoló hibák, mint a CPD-k, hogyan íródnak át, és mely faktorok befolyásolják a transzkripció hűségét. PhD munkám során in vivo és in vitro kísérletekkel kimutattam, hogy a transzléziós DNS polimeráz éta szerepet játszik a transzkripcióban, továbbá, hogy polimeráz aktivitása révén képes DNS léziók átírására azáltal, hogy ribonukleotidokat épít be mrns szintézis során. 2

CÉLKITŰZÉSEK Azt találtuk, hogy élesztőben a Polη deléciója transzkripció elongáció inhibitorokra érzékeny fenotípust eredményezett. Ennek, és más előzetes eredmények hatására felállítottunk egy hipotézist, mely szerint a Polη szerepet játszik a transzkripció folyamatában. Hipotézisünk igazolására a következő kérdésekre kerestük a választ: a) Közreműködik-e a Polη a transzkripció folyamatában? b) A transzkripció mely lépésében játszik szerepet a Polη? c) Mi a szerepe a Polη aktiv centrumánal ebben a folyamatban? d) Képes-e a Polη ribonukleotidok beépítésére nem-károsodott és károsodott DNS templáton? 3

KÍSÉRLETI MEGKÖZELÍTÉS Élesztõ genetika, génkiütés helyspecifikus mutagenezissel DNS klónozás és manipuláció Rekombináns fehérje tisztítás Transzkripció elongáció in vivo mérése Reverz transzkripció utáni kvantitatív, valós idejû polimeráz láncreakció Kettõs luciferáz riporter mérés Polimeráz aktivitás mérés ribonukleotid beépülés kimutatásával, enzim kinetika 4

EREDMÉNYEK ÉS MEVITATÁSUK Először is kimutattuk, hogy a Polη-t kódoló RAD30 gén delécióját hordozó élesztők érzékenyek a transzkripció elongáció inhibitoraira, például mikofenolsavra. Ezért megvizsgáltuk, hogy a Polη szerepet játszhat-e a transzkripció elongációban. Ehhez kettős luciferáz riporter assay-t alkalmaztunk, ahol a szentjánosbogár (Photinus sp., ismertebb angol nevén firefly) luciferáz gén expresszióját galaktóz indukálható promóter, míg a Renilla (Renilla reniformis, tengeri árvácska) luciferáz gén expresszióját konstitutív promóter irányítja. Megállapítottuk, hogy Polη hiányában az expresszió alacsonyabb volt mindkét promóterről. Megvizsgáltuk az endogén GAL1 és GAL10 gének indukált expresszióját vad típusú és rad30 deléciós törzsben reverz transzkripciót követő valós idejű kvantitatív polimeráz láncreakció (RT-qPCR) használatával. Azt tapasztaltuk, hogy Polη hiányában e gének indukciója is hibát szenved. A transzkripció elongáció tanulmányozására direkt in vivo kísérletet (G-mentesre futtatás, G-less based Run-on, GLRO) végeztünk a LacZ kódoló régió használatával, amely relatív hossza és magas GC tartalma miatt alkalmas az elongáció hatékonyságának vizsgálatára. Azt tapasztaltuk, hogy a rad30 deléciós törzs az ismert elongációs mutánsokhoz hasonlóan rosszabb hatásfokkal írodik át a lacz gén. Mindezek alapján arra következtettünk, hogy a rad30 deléciós törzs mikofenolsav érzékenységét az okozza, hogy a Polη közvetlenül részt vesz a transzkripció elongációban. A kapott eredmények annak elemzésére ösztönöztek bennünket, hogy vajon a transzkripció elongációban szükség van-e a Polη polimeráz aktivitására, vagy egyszerűen struktúrális szerepet tölt be. A polimeráz aktív centrumát inaktiváló egyetlen pontmutáció hatását vizsgáltuk úgy, hogy azt a RAD30 genomi lókuszába integráltuk. Mind a mikofenolsav érzékenység, mind a kettős luciferáz assay és az RT-qPCR azt mutatták, hogy a mutáns úgy viselkedett, mint a deléciós törzs, tehát a Polη polimeráz aktivitásnak szerepe van a transzkripció elongációban. 5

A Polη jól ismert funkciója a DNS károsodás hibamentes átírása. Feltételeztük, hogy hasonlóan, a transzkripció megtorpanását okozó DNS károsodás esetén Polη gyorsan menekítheti az elongációs komplexet, oly módon, hogy a károsodott nukleotiddal szemben ribonukleotidokat épít be a szintetizálódó RNS-be. E feltételezés megvizsgálására in vitro primer extenziós vizsgálatot végeztünk tisztított Polη valamint DNS-templátot, RNS primert és mind a négy rntp-t tartalmazó szubsztrát felhasználásával. Polη képes volt RNS-hez ribonukleotidokat hozzáépíteni.. Az egyes NTP-k beépítésének steady-state kinetikai elemzése kimutatta, hogy a Polη magasabb hatásfokkal épít be ribonukleotidokat RNS-be, mint DNS-be. Ez azt mutatja, hogy ribonukleotidok beillesztése RNS specifikus. Azt is kimutattuk, hogy a Polη DNS lézióval, például a 8-oxoguaninnal szemben is tud ribonukleotidokat beépíteni. A fenti eredmények által a transzkripció egy új folyamatát fedeztük fel, amikor is egy DNS polimeráz transzkripciós elongációs faktorként funkcionál, és deléciója csökkent mrns szintézishez vezet. Ezen kívül ez a polimeráz képes RNS-be ribonukleotidokat beépíteni, sőt egy gyakran előforduló károsodott nukleotidot, a 8-oxoguanint is képes templátjául használni. Ez által a transzkripció gyors és hatékony módon tud áthaladni bizonyos DNS károsodásokon, amelyek különben az RNS polimeráz II megakadását okoznák és sejthalálhoz vezethetnek. A humán Polη mutációk általi inaktivációja genetikai szindrómához, a Xeroderma pigmentózum variáns formájához (XP-V) vezetnek. E betegség megértéséhez közelebb vihet a humán Polη transzkripcióban betöltött esetleges funkciójának vizsgálata. 6

PUBLIKÁCIÓK 1. A doktori eljárás alapját képező 2 db közlemény: Gali VK*, Eva Balint*, Nataliia Serbyn, Orsolya Frittmann, Francoise Stutz, Ildiko Unk. Translesion synthesis DNA polymerase η exhibits a specific RNA extension activity and a transcription-associated function. Scientific Reports 2017. IF (2016): 4.259 *egyenlő hozzájárulás Johnson C, Gali VK, Takahashi TS, Kubota T. PCNA Retention on DNA into G2/M Phase Causes Genome Instability in Cells Lacking Elg1. Cell Rep. 2016 Jul 19;16(3):684-95. IF (2016): 8.282 2. Referált folyóiratokban megjelent közlemények: Gali VK*, Eva Balint*, Nataliia Serbyn, Orsolya Frittmann, Francoise Stutz, Ildiko Unk. Translesion synthesis DNA polymerase η exhibits a specific RNA extension activity and a transcription-associated function. Scientific Reports 2017. IF (2016): 4.259 Halmai M, Frittmann O, Szabo Z, Daraba A, Gali VK, Balint E, Unk I. Mutations at the Subunit Interface of Yeast Proliferating Cell Nuclear Antigen Reveal a Versatile Regulatory Domain. PLoS One. 2016 Aug 18;11(8): e0161307. IF (2016): 3.057 Johnson C, Gali VK, Takahashi TS, Kubota T. PCNA Retention on DNA into G2/M Phase Causes Genome Instability in Cells Lacking Elg1. Cell Rep. 2016 Jul 19;16(3):684-95. IF (2016): 8.282 Andreea Daraba, Gali VK, Miklós Halmai, Lajos Haracska, Ildiko Unk. Def1 Promotes the Degradation of Pol3 for Polymerase Exchange to Occur During DNA-Damage Induced Mutagenesis in Saccharomyces cerevisiae. PLoS Biol., 12 (2014), p. e1001771. IF (2016): 9.797 Total IF: 25.395 MTMT Number: 10043537 7

3. Egyéb szakmai anyagok 3.1. Konferencia előadások Andreea Daraba, Gali VK, Miklós Halmai, Lajos Haracska, Ildikó Unk. Polymerase exchange at replication forks stalled at DNA damage sites. 4th Central European Genome Stability and Dynamics Meeting, Vienna, 2013. Andreea Daraba, Gali VK, Miklós Halmai, Lajos Haracska, Ildikó Unk. DNA damage induced polymerase exchange at stalled replication forks. Hungarian Molecular Life Sciences, Siófok, 2013. Gali VK, Balint Eva, Ildiko Unk - A novel function of yeast translesion DNA polymerase eta; Bruno F. Straub memorial conference, Szeged, Hungary (2014). 3.2. Poszterek Gali VK, Olga Nagy, Margit Pal, Attila Farkas, Zoltan Bozoky, Peter Friedrich and Peter Deak. Determining the Calpain gene function in Drosophila melanogaster; VII.Hungarian Genetics congress, Balatonfured, Hungary (2007) Daraba Andreea, Gali VK, Halmai Miklós, Unk Ildikó Polymerase exchange at replication forks stalled at sites of DNA damage in Saccharomyces cerevisiae; 38 th FEBS Congress; Saint Petersburg, Russia (2013) Gali VK, Takashi Kubota, Yuki Katou, Katsuhiko Shirahige & Anne D. Donaldson Role of Elg1-RLC in Replication-Coupled Nucleosome Assembly. Chromatin, Replication and Chromosomal Stability 2016 meeting. Copenhagen, Denmark (2016) 8