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真核生物ゲノムはクロマチンにパッケージ化されます。クロマチンの基本単位であるヌクレオソームは、ヒストンオクタマーの周りにコイル化されたDNAで構成されています。ヒストンは、熱力学的安定性とDNAおよびヒストンシャペロンとの関連により、哺乳類細胞で最も長寿命のタンパク質種の1つです。ヒストン代謝は、恒常性に不可欠な役割を果たします。ヒストンは大部分が安定していますが、特定の条件下ではヒストンタンパク質の分解が必要です。ここでは、ヒストンの分解を促進する生理学的および細胞的文脈をレビューします。ヒストンのタンパク質分解を促進する特定の既知のメカニズムについて説明します。最後に、ヒストン分解の重要性と、生物および細胞のフィットネスに対するヒストン供給の調節について説明します。
真核生物ゲノムはクロマチンにパッケージ化されます。クロマチンの基本単位であるヌクレオソームは、ヒストンオクタマーの周りにコイル化されたDNAで構成されています。ヒストンは、熱力学的安定性とDNAおよびヒストンシャペロンとの関連により、哺乳類細胞で最も長寿命のタンパク質種の1つです。ヒストン代謝は、恒常性に不可欠な役割を果たします。ヒストンは大部分が安定していますが、特定の条件下ではヒストンタンパク質の分解が必要です。ここでは、ヒストンの分解を促進する生理学的および細胞的文脈をレビューします。ヒストンのタンパク質分解を促進する特定の既知のメカニズムについて説明します。最後に、ヒストン分解の重要性と、生物および細胞のフィットネスに対するヒストン供給の調節について説明します。
The eukaryotic genome is packaged into chromatin. The nucleosome, the basic unit of chromatin, is composed of DNA coiled around a histone octamer. Histones are among the longest-lived protein species in mammalian cells due to their thermodynamic stability and their associations with DNA and histone chaperones. Histone metabolism plays an integral role in homeostasis. While histones are largely stable, the degradation of histone proteins is necessary under specific conditions. Here, we review the physiological and cellular contexts that promote histone degradation. We describe specific known mechanisms that drive histone proteolysis. Finally, we discuss the importance of histone degradation and regulation of histone supply for organismal and cellular fitness.
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