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One Billion Years of bZIP Transcription Factor Evolution: Conservation and Change in Dimerization and DNA-Binding Site Specificity

生物 bZIP域 转录因子 进化生物学 亮氨酸拉链 DNA结合位点 遗传学 系统发育树 计算生物学 表型 DNA 系统发育学 分子进化 结合位点 基因 发起人 基因表达
作者
Grigoris D. Amoutzias,AS Veron,January Weiner,Marc Robinson‐Rechavi,Erich Bornberg‐Bauer,Oliver Sg,Robertson Dl
出处
期刊:Molecular Biology and Evolution [Oxford University Press]
卷期号:24 (3): 827-835 被引量:149
标识
DOI:10.1093/molbev/msl211
摘要

The genomic era has revealed that the large repertoire of observed animal phenotypes is dependent on changes in the expression patterns of a finite number of genes, which are mediated by a plethora of transcription factors (TFs) with distinct specificities. The dimerization of TFs can also increase the complexity of a genetic regulatory network manifold, by combining a small number of monomers into dimers with distinct functions. Therefore, studying the evolution of these dimerizing TFs is vital for understanding how complexity increased during animal evolution. We focus on the second largest family of dimerizing TFs, the basic-region leucine zipper (bZIP), and infer when it expanded and how bZIP DNA-binding and dimerization functions evolved during the major phases of animal evolution. Specifically, we classify the metazoan bZIPs into 19 families and confirm the ancient nature of at least 13 of these families, predating the split of the cnidaria. We observe fixation of a core dimerization network in the last common ancestor of protostomes-deuterostomes. This was followed by an expansion of the number of proteins in the network, but no major dimerization changes in interaction partners, during the emergence of vertebrates. In conclusion, the bZIPs are an excellent model with which to understand how DNA binding and protein interactions of TFs evolved during animal evolution.

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