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DNA-Methylierung + Histonmodifikation [Epigenetische Regulation von Genen] - (Biologie, Oberstufe)

TeacherToby6:34 161.901 Aufrufe veröffentlicht Auf YouTube

Das Wichtigste aus dem Video

Tipp auf eine Zeit – das Video springt genau dorthin.

Transkriptautomatisch erstellt · 58 Zeilen
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  1. in diesem video geht es um epigenetische regulationsmechanismen mechanismen mit hilfe derer die aktivität von eukaryoten
  2. gene reguliert werden kann gehen dass ein abschnitte auf der dna die für bestimmte proteine kodieren und der weg
  3. dorthin erfolgt über die proteine biosynthese und schon vor der transaktion kann epigenetisch reguliert
  4. werden ob gene transferiert werden oder nicht und im fokus steht dabei einmal die histone modifikation und zum anderen
  5. die dna-methylierung zum schluss schauen wir uns epigenetische phänomene an und stellen einmal die epigenetik der
  6. genetik gegenüber das material aus dem unsere chromosomen bestehen nennt sich chromatin es setzt
  7. sich aus einem komplex aus dna und speziellen proteinen zusammen und ein spezieller protein bestandteil bilden
  8. die ist ohne mithilfe derer die dna verpackt und aufgewickelt wird und über verschiedene arten der histo
  9. modifikation liegt das chromatin entweder aufgelockert vor und wenn das der fall ist können bestimmte proteine
  10. sogenannte transkriptionsfaktoren an die dna binden und so die transaktion in gang setzen oder aber dass kroatien
  11. liegt so eng verpackt vor dass die transkriptionsfaktoren keine chance haben an die dna zu binden und somit
  12. auch keine transaktionen stattfinden kann die lockerung des kroatiens kann zb
  13. durch die acetylierung erfolgen hierbei wird ein acetyl rest an die histone enden angeheftet genauer gesagt jedes
  14. system protein enthält einen spaß aus etwa 20 aminosäuren der aus der kompakten struktur herausragt und an
  15. bestimmten positionen positiv geladene aminosäuren besitzt vor allem die aminosäure lysin und bestimmte enzyme
  16. sogenannte acetyl transfair rasen können als zielgruppen auf die positiven aminosäuren transferieren bzw übertragen
  17. sodass sich die ladung ändert und eigentlich herrscht eine starke anziehungskraft zwischen dem positiv
  18. geladenen histone protein und der dna die aufgrund ihrer phosphatgruppen negativ geladen das wenn sich die
  19. positive ladung auf den histonen spenden durch den angehefteten acetyl rest verringert verringert sich auch die
  20. anziehung zwischen dna test ohne das kompakte chromatin lockert sich eine zweite möglichkeit ist die
  21. phosphorylierung das anheften von phosphatgruppen an ist ohne führt zum ablesen der gene liegt die chromatin
  22. struktur verpackt vor so ist in vielen fällen die methylierung von histonen grund dafür das anheften
  23. von methylgruppen ch drei gruppen führt zur verdichtung des kroatiens und inaktiviert damit die genexpression
  24. nicht nur dass chromatin chemisch modifiziert werden sondern auch die dna selbst und ähnlich wie bei der histone
  25. methylierung führt auch die dna-methylierung dazu dass keine transaktion stattfindet und somit gehen
  26. nicht abgelesen werden können bei der dna methylierung wird mit hilfe des enzyms dna mit transfair raser eine
  27. methylgruppen auf das fünfte kohlenstoffatom der base cytosin der dna übertragen neben der base cytosin liegt
  28. dabei immer die base kunden und häufig sind diese region in promoter nähe vorzufinden und werden auch cpg inseln
  29. gemacht aber warum findet keine transaktion statt wenn also eine methylgruppen an der zyklus in base
  30. gebunden was methylgruppen in promoter region ziehen weitere proteine an die an die mittel ihre dna binden und diese
  31. proteine sind generell an der repression der transaktion beteiligt unterdrücken diese also sowohl bei der dna als auch
  32. bei der histone modifikation gibt es enzyme die die angehefteten methyl und acetyl gruppen wieder entfernen und das
  33. ist ganz wichtig weil das er impliziert dass die vorgänge reversibel also auch wieder umkehrbar sind
  34. auch wenn wir geklärt haben wie genaktivität epigenetisch auf molekularer ebene reguliert werden kann
  35. so bleibt die frage was bestimmt die epigenetischen veränderungen untersuchung an eineiigen zwillingen
  36. geben aufschluss sie besitzen zwei identische gene und damit dieselbe dna aber wie sieht es mit dem epigenom aus
  37. dass also auch veränderungen an dna und ist ohne mit einbezieht bei dreijährigen sind die methylierung
  38. muster praktisch identisch bei 50 jahre alten zwillingen die jahrzehntelang in unterschiedlichen umgebungen gelebt
  39. haben sind die muster jedoch sehr unterschiedlich die umwelt scheint also einen einfluss auf epigenetische
  40. veränderungen zu haben ein solcher umweltfaktor kann zb stress sein wenn mäuse einer situation ausgesetzt sind
  41. die stress verursacht werden bei ihnen gene die bei wichtigen reaktions wegen im gehirn von bedeutung sind stark
  42. dezimiert und werden damit nicht transkribiert aber auch schadstoffe und die ernährung können dafür sorgen dass
  43. wenn sofern die bio chemische modifikation in spermien bzw eizellen stattfinden
  44. die epigenetischen modifikation auch an die nachkommen vererbt werden können diese scheinen das verhalten von zellen
  45. und geweben beeinflussen zu können genauere auswirkungen beim menschen sind bisher allerdings noch nicht bekannt ein
  46. weiteres beispiel ist das inaktive x-chromosom bei säugetieren frauen besitzen zwei x-chromosomen ex und ein
  47. y-chromosom und die meisten gene sind dabei auf dem x-chromosom lokalisiert so dass sich die eben dosis beider
  48. geschlechter eigentlich unterscheidet weil frauen von jedem gehen auf dem x-chromosom zwei kopien besitzen
  49. besitzers gehen auch das potenzial die doppelte menge an protein produkten zu produzieren
  50. dies passiert aber nicht weil bei den frauen fast alle gene auf einem ex chromosomen durch die verdichtung der
  51. dna verpackung nicht abgelesen werden ein weiteres beispiel wo epigenetik eine rolle spielt ist bei der krebsentstehung
  52. das möchte ich an dieser stelle aber nicht vertiefen wenn man diese erkenntnisse der
  53. epigenetik hier zusammenfassend mit der genetik gegenübersteht lässt sich konstatieren dass bei der genähte
  54. genetische information in form von barren der dna vorliegt bei der epigenetik epi ist griechisch
  55. über das also irgendwie so eine ebene über der dma gibt eine art zusatzinformationen an der dna und den
  56. umliegenden protein mutationen der basen sind irreversibel können also nicht mehr rückgängig gemacht werden bei der
  57. epigenetik kommt es zwar zu einer biochemischen veränderungen der dna bzw der histone die basen sequenz jedoch
  58. verändert sich nicht und aufgrund spezieller enzyme sind diese prozesse auch wieder reversibel

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