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Activity-driven chromatin organization during interphase: Compaction, segregation, and entanglement suppression

相间 染色质 量子纠缠 细胞生物学 生物物理学 化学 压实 生物 遗传学 物理 材料科学 DNA 量子 复合材料 量子力学
作者
Bernard P.L. Chan,Michael Rubinstein
出处
期刊:Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America [Proceedings of the National Academy of Sciences]
卷期号:121 (21) 被引量:2
标识
DOI:10.1073/pnas.2401494121
摘要

In mammalian cells, the cohesin protein complex is believed to translocate along chromatin during interphase to form dynamic loops through a process called active loop extrusion. Chromosome conformation capture and imaging experiments have suggested that chromatin adopts a compact structure with limited interpenetration between chromosomes and between chromosomal sections. We developed a theory demonstrating that active loop extrusion causes the apparent fractal dimension of chromatin to cross-over between two and four at contour lengths on the order of 30 kilo-base pairs. The anomalously high fractal dimension D = 4 is due to the inability of extruded loops to fully relax during active extrusion. Compaction on longer contour length scales extends within topologically associated domains (TADs), facilitating gene regulation by distal elements. Extrusion-induced compaction segregates TADs such that overlaps between TADs are reduced to less than 35% and increases the entanglement strand of chromatin by up to a factor of 50 to several Mega-base pairs. Furthermore, active loop extrusion couples cohesin motion to chromatin conformations formed by previously extruding cohesins and causes the mean square displacement of chromatin loci during lag times ( Δ t ) longer than tens of minutes to be proportional to Δ t 1 / 3 . We validate our results with hybrid molecular dynamics—Monte Carlo simulations and show that our theory is consistent with experimental data. This work provides a theoretical basis for the compact organization of interphase chromatin, explaining the physical reason for TAD segregation and suppression of chromatin entanglements which contribute to efficient gene regulation.
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