Модель фрактальной организации хроматина в двумерном пространстве

Обложка

Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Только для подписчиков

Аннотация

Хроматин, состоящий из метровой нити ДНК и сопутствующих белков, плотно, но без запутывания упакован в ядре биологической клетки. При этом существует гипотеза, подтверждаемая экспериментами с использованием технологии захвата конформации хроматина [1], что кривые, плотно заполняющие пространство (кривая Пеано или кривая Гильберта), являются хорошей теоретической моделью для описания укладки хроматина в ядре. Однако эксперименты по малоугловому рассеянию нейтронов демонстрируют бифрактальную организацию хроматина в интерфазном ядре, показывая наличие логарифмического фрактала на б´ольших масштабах и объемного фрактала - на меньших [2]. В работе с помощью метода численного фурье-анализа в двумерном пространстве смоделирован процесс рассеяния нейтронов и представлена модель единого бифрактального объекта. Показано, что в численных экспериментах по рассеянию излучения в двумерном пространстве массовые и логарифмические фракталы существенно отличаются от кривых, заполняющих пространство, и от нефрактальных объектов. Так, длялогарифмического фрактала с размерностью Хаусдорфа 2 интенсивность рассеяния уменьшается с ростом координаты Фурье q по степенному закону q-2. Для кривых, заполняющих двумерное пространство, интенсивность убывает по степенному закону q-3, как и для нефрактальных объектов с резкой границей на плоскости. Таким образом, во-первых, показана недостаточность модели кривых, заполняющихпространство, для описания укладки хроматина в ядре биологической клетки, во-вторых, предложена модель единого бифрактального объекта, соединяющего в себе логарифмический и массовый фракталы на различных масштабах, и, в-третьих, предложена модель укладки хроматина, способная описать данные экспериментов как по малоугловому рассеянию нейтронов, так и с использованием технологии захвата конформации хроматина.

Об авторах

С. В Григорьев

НИЦ «Курчатовский институт»; Санкт-Петербургский государственный университет

Email: grigoryev_sv@pnpi.nrcki.ru
188300, Gatchina, Leningrad oblast, Russia; 198504, St. Petersburg, Russia

О. Д Шнырков

НИЦ «Курчатовский институт»

Email: grigoryev_sv@pnpi.nrcki.ru
188300, Gatchina, Leningrad oblast, Russia

К. А Пшеничный

НИЦ «Курчатовский институт»

Email: grigoryev_sv@pnpi.nrcki.ru
188300, Gatchina, Leningrad oblast, Russia

П. М Пустовойт

НИЦ «Курчатовский институт»

Email: grigoryev_sv@pnpi.nrcki.ru
188300, Gatchina, Leningrad oblast, Russia

Е. Г Яшина

НИЦ «Курчатовский институт»; Санкт-Петербургский государственный университет

Автор, ответственный за переписку.
Email: grigoryev_sv@pnpi.nrcki.ru
188300, Gatchina, Leningrad oblast, Russia; 198504, St. Petersburg, Russia

Список литературы

  1. E. Lieberman-Aiden, N. L. van Berkum, L. Williams, M. Imakaev, T.Ragoczy, A.Telling, I.Amit, B.R. Lajoie, P. J. Sabo, M. O. Dorschner, R. Sandstrom, B. Bernstein, M.A. Bender, M.K.Groudine, A.Gnirke, J. Stamatoyannopoulos, L.A. Mirny, E. S. Lander, and J. Dekker, Science 326, 289 (2009).
  2. Е. Г. Яшина, С. В. Григорьев, ЖЭТФ 156, 540 (2019).
  3. B. Mandelbrot, The Fractal Geometry of Nature, Freeman, New York (1983).
  4. H.О. Peitgen and P.H. Richter, The Beauty of Fractals, Springer, Berlin (1986).
  5. L. S. Liebovitch, Fractals and Chaos Simplified for the Life Sciences, Oxford University Press, New York (1998).
  6. I.C. Andronache, H. Ahammer, H.F. Jelineck, D. Peptenatu, Ana-M. Ciobotaru, C.C. Draghici, R.D. Pintilii, A.G. Simion, and C. Teodorescu, Chaos, Solitons and Fractals 91, 310 (2016).
  7. D.V. Lebedev, M.V. Filatov, A. I. Kuklin, A.K. Islamov, E. Kentzinger, R.A. Pantina, B. P. Toperverg, and V.V. Isaev-Ivanov, FEBS Lett. 579, 1465 (2005).
  8. E. G. Iashina, E. V. Velichko, M. V. Filatov, W.G. Bouwman, C. P. Duif, A. Brulet, and S.V. Grigoriev, Phys.Rev.E 96, 012411 (2017).
  9. E. G. Iashina, M. V. Filatov, R. A. Pantina, E.Yu. Varfolomeeva, W.G. Bouwman, Ch.P. Duif, D. Honecker, V. Pipich, and S.V. Grigoriev, J.Appl. Cryst. 52, 844 (2019).
  10. S.V. Grigoriev, E.G. Iashina, V.Yu. Bairamukov, V. Pipich, A. Radulescu, M.V. Filatov, R.A. Pantina, and E.Yu. Varfolomeeva, Phys.Rev.E 102, 032415 (2020).
  11. S.V. Grigoriev, E.G. Iashina, B. Wu, V. Pipich, Ch. Lang, A.Radulescu, V.Yu.Bairamukov, M.V. Filatov, R.A. Pantina, and E.Yu. Varfolomeeva, Phys. Rev.E 104, 044404 (2021).
  12. E.G. Iashina, E.Yu. Varfolomeeva, R.A. Pantina, V.Yu. Bairamukov, R.A. Kovalev, N.D. Fedorova, V. Pipich, A. Radulescu, and S.V. Grigoriev, Phys. Rev.E 104, 064409 (2021).
  13. A.Yu. Grosberg, S.K. Nechaev, and E. I. Shakhnovich, J. Phys. France 49, 2095 (1988).
  14. A. Grosberg, Y. Rabin, S. Havlin, and A. Neer, Europhys.Lett. 23, 373 (1993).
  15. Н.Р. Батуллин, В.С. Фишман, А.А. Хабарова, М.Ю. Помазной, Т.А.Шнайдер, Д.А. Афонников, О.Л. Серов, Вавиловский журнал генетики и селекции 18 (2), 338 (2014).
  16. A. Zlotina, A. Maslova, N. Kosyakova, A.B.H. Al-Rikabi, T. Liehr, and A. Krasikova, Chromosome Res. 27, 253 (2019).
  17. L.A. Mirny, Chromosome Res. 19, 37 (2011).
  18. J.D. Halverson, W.B. Lee, G. S. Grest, A.Y. Grosberg, and K. Kremer, J.Chem.Phys. 134, 204904 (2011).
  19. J.D.Halverson, J. Smrek, K.Kremer, and A.Y.Grosberg, Rep.Prog. Phys. 77, 022601 (2014).
  20. M.V. Imakaev, K.M. Tchourine, S.K. Nechaev, and L.A. Mirny, Soft Matter 11, 665 (2015).
  21. Е. Г. Яшина, С. В. Григорьев, Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования 9, 5 (2017).
  22. J.O. Indekeu and G. Fleerackers, Physica A 261, 294 (1998).
  23. J. P. Richter and R.C. Bell, The Notebooks of Leonardo da Vinci, Dover, New York (1970).
  24. J. E. Martin and A. J. Hurd, J.App.Crystallogr. 20 (2), 61 (1987).
  25. J. Teixeira, J.App.Crystallogr. 21, 781 (1988).
  26. D. I. Svergun, M.H. J. Koch, P.A. Timmins, and R.P. May, Small Angle X-ray and Neutron Scattering from Solutions of Biological Macromolecules, Oxford University Press, Oxford (2013).
  27. T. Ficker, A. Len, and P. Nemec, J. Phys.D: Appl. Phys. 40, 4055 (2007).
  28. П.М. Пустовойт, Е. Г. Яшина, К.А. Пшеничный, С. В. Григорьев, Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования 12, 3 (2020).
  29. Дж. Гудмен, Введение в фурье-оптику, Мир, Москва (1970).
  30. А.Н. Матвеев, Оптика, Высшая школа, Москва (1985).
  31. А.А. Зинчик, Я.Б. Музыченко, А.В. Смирнов, С.К. Стафеев, Научно-технический вестник СПбГУ ИТМО 60 (2), 17 (2009).
  32. https://github.com/tre3k/fractal

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML

© Российская академия наук, 2023

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».