Как растения восстанавливают свою ДНК
Повреждение ДНК может нарушать рост, развитие растений и даже вызывать их гибель. Каждый день растения подвергаются стрессовым воздействиям окружающей среды, таким как солнечный свет, радиация, засуха и стресс почвы — все это может повредить их ДНК.
Рост и развитие растений могут быть нарушены из-за повреждений ДНК. Ежедневные стрессы окружающей среды, такие как солнечный свет, радиация, засуха и неблагоприятные почвенные условия, постоянно угрожают целостности ДНК растений. Хотя растения обладают мощными системами восстановления, которые постоянно отслеживают и исправляют свой геном, точные механизмы координации этих процессов, особенно в стволовых клетках, отвечающих за будущий рост, остаются малоизученными.
Ученые Института Солка обнаружили специализированный белок YAF9B, который активируется после повреждения ДНК и обеспечивает защиту важных стволовых клеток от геномной нестабильности.
Аварийные системы растений
Внутри растительных клеток ДНК плотно обернута вокруг белков, называемых гистонами, образуя хроматин. Эта плотная упаковка, хотя и поддерживает порядок, затрудняет обнаружение и исправление поврежденной ДНК, делая ее труднодоступной.
Чтобы преодолеть это, растения используют специализированные белки, которые действуют как аварийные системы для поврежденной ДНК. Эти белки помогают раскрыть плотно упакованный хроматин, направить механизмы восстановления к поврежденным участкам и координировать процесс восстановления.
Белок YAF9B, сконцентрированный в стволовых клетках, формирующих новые части растения, играет в этом ключевую роль.
Понимание того, как растения обеспечивают высокоточное восстановление ДНК, поможет повысить стабильность генома в важных тканях роста.
Применение передовых технологий для научных разработок позволяет решить многие вопросы. В научных исследованиях Всероссийского центра карантина растений (ФГБУ «ВНИИКР» Россельхознадзора) используются самые современные методы.
Источник: Neeraja Vegesna et al, Arabidopsis YEATS domain proteins facilitate DNA double-strand break repair via homology-directed pathways, Proceedings of the National Academy of Sciences (2026). DOI: 10.1073/pnas.2612171123
Подписка на рассылку
Подпишитесь на нашу рассылку и будьте в курсе всех новостей
Нажимая на кнопку «Подписаться», Вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с
«Политикой конфиденциальности»







