• <li id="yyyyw"><noscript id="yyyyw"></noscript></li>
  • <table id="yyyyw"><noscript id="yyyyw"></noscript></table>
  • <td id="yyyyw"><option id="yyyyw"></option></td>
  • 發布時間:2019-08-19 17:31 原文鏈接: Nature:新研究讓mRNA轉錄本上的m6A標記不再神秘

      在一項新的研究中,來自美國康奈爾大學和密歇根大學的研究人員發現在一些mRNA轉錄本上出現的化學修飾可能在一定程度上有助于細胞在遭受損傷后進行自我修復,并且也可能是了解重要的人類疾病的關鍵。相關研究結果近期發表在Nature期刊上,論文標題為“m6A enhances the phase separation potential of mRNA”。

      這類稱為N6-甲基腺苷(N6–methyladenosine, m6A標記)的化學修飾是在某些條件下由酶作用于一些人體基因的mRNA轉錄本上產生的,但是這些標記的功能在很大程度上是未知的。在這項新的研究中,這些研究人員發現m6A標記可導致含有m6A的mRNA儲存在細胞的特殊液滴狀區室(droplet-like compartment)中。在正常情形下,這些mRNA會被細胞中的蛋白制造工廠---核糖體---翻譯為蛋白,但是它們在液滴狀區室中的隔離有效地阻斷了蛋白產生。他們發現的證據表明這種mRNA隔離作用的一個重要背景是細胞遭受損傷或應激時。

      論文通訊作者、康奈爾大學威爾康奈爾醫學院藥理學教授Samie Jaffrey博士說,“我們的研究結果表明m6A標記的一個重要功能是在細胞應激過程中,誘導某些mRNA的儲存。許多這些m6A標記的RNA編碼細胞修復蛋白,因此這看起來細胞修復過程在應激期間以這種方式受到抑制,但是細胞不再遭受損傷并且適合于啟動修復時,這種抑制就會被解除。”

      諸如m6A之類的RNA修飾標記已存在了數十年,但是對它們的深入研究以及對它們在人類健康和疾病中的潛在重要性的認識僅在近幾年才出現。比如,Jaffrey博士及其實驗室在2012年的一項具有里程碑意義的研究中開發出一種方法,它可以精確地繪制人類mRNA轉錄本上的m6A標記,這是研究它們的生物學作用的一個重要步驟。

      Jaffrey博士及其團隊(包括論文第一作者、威爾康奈爾醫學院研究生Ryan Ries,以及論文共同作者、康奈爾大學分子生物學與遺傳學系助理教授Hojoong Kwak博士)在研究三種YTHDF蛋白的過程中開展了這項新的研究,其中這些YTHDF蛋白天然地結合mRNA上的m6A標記。他們發現這些YTHDF蛋白具有讓它們易于粘在一起的特性。這種聚集導致這些YTHDF蛋白和它們結合的含m6A的mRNA自我隔離在細胞內部的液滴狀區室中,從而有效地關閉了這些mRNA編碼的蛋白產生。

      科學家們已知道隔離的RNA液滴可以在細胞中形成,比如在細胞應激的條件下,這就會發生。在這些條件下形成的這些液滴狀區室稱為“應激顆粒(stress granules)”。Jaffrey博士及其同事們的這項發現表明m6A標記是導致mRNA被置于應激顆粒中的一個觸發因素。

      應激顆粒最近已成為科學家們研究阿爾茨海默病、帕金森病、肌萎縮側索硬化癥(ALS)和其他一些神經退行性疾病的一個研究重點。有證據表明,這些疾病中的應激顆粒可能永久性或長期存在,以至于它們是有害的而不是有益的。Jaffrey博士說,“人們懷疑對編碼細胞修復蛋白的重要RNA轉錄本的持續抑制可能是細胞在這些疾病中死亡的部分原因。”

      他指出,應激顆粒中的RNA濃度及其內在的“粘性”結合蛋白(比如YTHDF蛋白)也可能促進這些疾病中觀察到的固體蛋白聚集物的形成,比如阿爾茨海默病中的tau蛋白聚集物和β淀粉樣蛋白聚集物。

    相關文章

    微納米機器人,揭秘微觀世界!

    對人類而言,微觀世界仍然存在很多謎題——無論是地球上生命力最頑強的微型生物水熊蟲,還是被譽為“微生物工廠”的微米級大腸桿菌,甚至是可寄生在大腸桿菌中的納米級噬菌體,以及蘊含著神秘生命起源的分子基因編碼......

    開發下一代RNA藥物,新科諾獎得主魏斯曼創立新公司,已完成2.7億美元A輪融資

    2023年10月2日,諾貝爾獎生理學或醫學獎授予了mRNA技術的兩位奠基人——KatalinKarikó、DrewWeissman。以表彰他們發現了核苷堿基修飾,從而開發出了有效的mRNA疫苗來對抗C......

    Nature系列綜述:mRNA納米醫學新時代

    自20世紀90年代初以來,遺傳學(Genetics)和納米醫學(Nanomedicine)的交叉已經在臨床中找到了一席之地,并成為了過去十年來的游戲規則改變者之一,通過快速開發急需的治療平臺,在對抗從......

    Nature:為什么環狀RNA會是下一代重磅藥物?

    基于RNA的疫苗是COVID-19大流行中的英雄,它們創下了歷史上最快疫苗開發時間的記錄,從開發到獲FDA批準上市僅僅用時一年時間。而最近,mRNA技術更是獲得了諾貝爾獎的認可,KatalinKari......

    堿基修飾:為疫苗開發貢獻“加速度”

    卡塔琳·考里科(左)和德魯·韋斯曼(右)因在核苷堿基修飾方面的發現而獲得2023年諾貝爾生理學或醫學獎。新冠疫情影響了人類近3年,新冠病毒也成了此期間人類健康的最大威脅之一。獲得今年諾貝爾生理學或醫學......

    張文宏點評mRNA疫苗技術獲諾獎:人類文明史上的又一次“盜火”

    今年的諾貝爾生理學或醫學獎頒給了mRNA疫苗技術的兩位貢獻者,卡塔林·卡里科和德魯·維斯曼。張文宏教授指出,這一技術的落地可以被視為人類文明史上的一次重大突破,類似于盜取了火種一樣,預示著可能會在生物......

    張文宏:mRNA疫苗技術落地或帶來生物醫藥領域巨變

    2023年10月2日下午5點45分,2023年諾貝爾生理學或醫學獎花落卡塔林·卡里科(KatalinKarikó)和德魯·維斯曼(DrewWeissman),他們因為研發的mRNA技術,推動COVID......

    mRNA疫苗研發者獲得諾貝爾獎,基礎科學研究開創科技發展新空間

    10月2日,2023年諾貝爾生理學或醫學獎評選結果公布。美國匈牙利裔科學家卡塔琳·卡里科和德魯·魏斯曼因為發明利用堿基修飾的方法來制備安全有效的mRNA疫苗而共同分享這個殊榮。mRNA疫苗技術獲得諾貝......

    40年冷板凳得諾獎科學研究需要和精致的平庸做長期抗爭

    匈牙利裔美國科學家卡塔琳·考里科(KatalinKarikó)和美國科學家德魯·韋斯曼(DrewWeissman)因其為mRNA疫苗發明奠定基礎而斬獲諾獎,同行高度評價他們的研究,就像諾貝爾獎委員會講......

    mRNA研究繼新冠疫苗一戰成名后再獲諾獎考里科解決的難題是啥?

    北京時間昨天17時45分許,2023年諾貝爾生理學或醫學獎揭曉。據瑞典斯德哥爾摩卡羅林斯卡學院消息,本年度諾貝爾生理學或醫學獎授予匈牙利-美國生物學家卡塔琳·考里科(KatalinKarikó)和美國......

  • <li id="yyyyw"><noscript id="yyyyw"></noscript></li>
  • <table id="yyyyw"><noscript id="yyyyw"></noscript></table>
  • <td id="yyyyw"><option id="yyyyw"></option></td>
  • caoporn免费视频国产