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A Brownian ratchet model for DNA loop extrusion by the cohesin complex

机译:由Cohonein复合物的DNA环挤出的布朗棘轮模型

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摘要

The cohesin complex topologically encircles DNA to promote sister chromatid cohesion. Alternatively, cohesin extrudes DNA loops, thought to reflect chromatin domain formation. Here, we propose a structure-based model explaining both activities. ATP and DNA binding promote cohesin conformational changes that guide DNA through a kleisin N-gate into a DNA gripping state. Two HEAT-repeat DNA binding modules, associated with cohesin’s heads and hinge, are now juxtaposed. Gripping state disassembly, following ATP hydrolysis, triggers unidirectional hinge module movement, which completes topological DNA entry by directing DNA through the ATPase head gate. If head gate passage fails, hinge module motion creates a Brownian ratchet that, instead, drives loop extrusion. Molecular-mechanical simulations of gripping state formation and resolution cycles recapitulate experimentally observed DNA loop extrusion characteristics. Our model extends to asymmetric and symmetric loop extrusion, as well as z-loop formation. Loop extrusion by biased Brownian motion has important implications for chromosomal cohesin function.
机译:Cohysin复杂的拓扑地包围DNA,以促进姐妹染色体内聚力。或者,Cohesin挤出DNA环,以为反射染色质域形成。在这里,我们提出了一种基于结构的模型,解释了两个活动。 ATP和DNA结合促进CONENIN构象变化,将DNA通过Kleisin N栅极引导到DNA夹持状态。与Cohesin的头部和铰链相关的两个热重复DNA装订模块现在并置。在ATP水解之后,抓握状态拆卸,通过通过ATP酶头门引导DNA来完成单向铰链模块运动。如果头部门通道发生故障,则铰链模块运动会产生棕色棘轮,而是驱动循环挤出。夹持状态形成和分辨循环的分子机械模拟重新制作实验观察到的DNA环挤出特性。我们的模型延伸到不对称和对称环路挤出,以及Z环形成。通过偏置布朗运动的环路挤出对染色体幼胞蛋白功能有重要意义。

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