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先駆的転写因子は、ヌクレオソームの表面に露出している部分的なDNA配列モチーフをスキャンし、他の転写因子がアクセスできない静的遺伝子にアクセスする内因的な生化学的能力を持っています。先駆的因子はその後、他の転写因子、ヌクレオソーム改造複合体、ヒストン修飾因子がクロマチンと結合することを可能にし、活性化または抑制的な調節配列の形成を開始します。したがって、先駆的因子は胚発生における運命の変化をもたらす能力を与え、細胞の再プログラミングに不可欠であり、癌細胞の遺伝子ネットワークを再配線します。最近の研究では、再構成されたヌクレオソームをin vitroで、クロマチン結合をin vivoで行い、先駆的因子が異なる方法でヌクレオソーム構造とクロマチンのアクセス性を直接かく乱できることを明らかにしています。このレビューは、先駆的因子が遺伝子ネットワークの変化を開始するメカニズムに関する現在の理解に焦点を当て、最終的には意図的に細胞の運命を制御する能力に貢献することを目的としています。
ケネス・S・ザレット(金曜日)はこの問題を研究しました。
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