Korábban azt gondolták, hogy már csak öt osztály hiszton : egy linker hiszton , H1 , négy mag hisztonok , H2A , H2B , H3 és H4 . Az újonnan felfedezett különböző hisztonok (H5 ) egy erősen konzervált fehérje. A legutóbbi kutatások azt fedezték fel több más hiszton fehérjék , amelyek szintén fontos szerepet játszanak a különböző sejtes folyamatokat. Hiszton fehérjék létre nukleoszóma core részecskéket úgynevezett " kromatin " a csomagolás DNS körül sejtmagi fehérjék .
Hisztonok a kromoszómák
magja tartalmazza a kromoszómákat , melyek során két típusú vegyi anyagok : fehérje és dezoxiribonukleinsav, vagy a DNS-t. Minden nukleáris protein áll, több fajta hiszton . A hisztonok megtalálható kromoszómák néhány a leginkább konzervált fehérjék eukarióta sejtekben. Kromoszóma hisztonok alapvetően bázikus aminosav . Azonban az aminosav- szekvenciák befolyásolhatják az élőlényekre.
Hisztonok Módosítások
A primer aminosav szekvenciája hisztonok nem változik , de az egyes hiszton molekulák eltérő lehet a saját struktúrák miatt a kémiai változások zajlanak később egyes aminosavak. Ezek a kémiai változások megfelelően elsősorban a H3 és H4 fajták , és a legtöbb ezek a változások visszafordíthatók. Módosított hisztonok azt találtuk, hogy fontos szerepet játszanak a kialakulását a telomer - azaz, a végén egy természetes eukarióta kromoszóma - centromer és a Barr test - egy kromatin tömeget talált nőstények.
Próza hiszton - H5
a felfedezés az új hiszton változatot , H5 , az eredménye kiterjedt kutatás . Hiszton H5 először figyelték meg csirke vörösvérsejtek . Később , ez volt kimutatható madárinfluenza vörös vérsejtek. A legújabb kutatások kimutatták, szoros hasonlóságot a hiszton H5 és a katabolit gén aktivátor (KAP) fehérje a struktúrák .
Hisztonok és funkcióik
Minden emberi sejt tartalmaz körülbelül 300 millió hiszton molekulák . A hisztonok segítik a körülzáró egy teljes DNS tartalmát egy sejt a kromoszómák a sejtmagban. Ők is jár kialakulhatna egy alapvető kromatin alegység úgynevezett " nukleoszóma . "