• <option id="4iegi"><u id="4iegi"></u></option>
    <td id="4iegi"></td>
    <td id="4iegi"></td>
  • 發布時間:2014-04-09 09:30 原文鏈接: Science、EMBO重要發現:編碼蛋白質的lncRNAs

      不久之前,研究人員還認為RNA分為兩類:生成蛋白質的編碼RNAs和發揮結構作用的非編碼 RNAs。發現小分子RNAs開啟了全新的研究領域。然而現在研究人員兜了個圈又回到了原地,推測一些長鏈非編碼RNAs可能生成了具有生物功能的小蛋白。近期發表在《EMBO Journal》雜志上的一項研究描述了,研究人員利用核糖體作圖(ribosome profiling)鑒別出了有可能生成小蛋白肽的幾百種長鏈非編碼RNAs。

      研究的主要作者之一、耶魯大學醫學院教授Antonio Giraldez說:“我們利用核糖體作圖在人類和斑馬魚的一些長鏈非編碼RNAs中鑒別出了數百個開放閱讀框,這些長鏈非編碼RNAs有可能生成了一些功能性的蛋白質。”

      核糖體作圖使得科學家們可以測量RNA翻譯為蛋白質的量。一些構成RNA的暴露核苷酸沒有受到蛋白質生成機器核糖體的保護,核酸酶會破壞這些核苷酸之間的鍵。剩下的就是會生成蛋白質的RNA。借助這種方法可對核酸酶消化后核糖體保護的信使RNA片段進行直接定量。

      研究人員通過組合高分辨率的核糖體作圖及Giraldez實驗室開發的生物信息學工具ORFScore,顯影了與RNA上密碼子相對應的每個核糖體三核苷酸的翻譯和移動情況。

      Giraldez說:“同時利用依賴于生物信息學工具micPDP的第二種計算方法對于我們的研究至關重要。micPDP揭示出核糖體作圖鑒別的一些RNAs與進化過程中保守的一些肽相對應。這強有力地表明了,在這些動物中這些基因編碼了具有特異動能的蛋白質。”

      在進一步驗證過程中,研究人員利用質譜法對這些RNAs編碼的近100種肽進行了檢測并確定了其特征。

      直到最近,人們都認為長鏈非編碼RNAs僅限于一些較平凡但重要的結構作用,這些作用對于支持細胞功能必不可少。“我們認為在早期的研究中漏掉這些小功能肽的主要原因在于,一些假設是在將某些功能歸于大量基因的情況下生成。短開放閱讀框數量如此眾多,設計標準的基因組注釋方法會漏掉一些短開放閱讀框,”論文的主要作者之一、柏林醫學系統生物學研究所主任Nikolaus Rajewsky教授說。

      自然中存在許多的短肽,例如神經肽類或胰島素,但不同于由長鏈非編碼RNAs生成的小肽,它們是由較大的前體蛋白加工至最終的大小。近期出現了有關長鏈非編碼RNAs生成的一些小肽活性的首批報道。在《科學》(Science)雜志上,Schier和同事們報道稱,一種小肽發揮信號作用促進了早期魚胚胎中的細胞運動。這種由長鏈非編碼RNAs生成的Toddler蛋白,發揮了G蛋白偶聯受體激活子作用。早先的一項研究表明,在果蠅和面粉甲蟲中由 tarsal-less/polished rice/mille-pattes基因生成的一種長鏈非編碼RNA編碼了一些控制上皮形態發生的小肽。

      “我們鑒別出了數以百計的翻譯小開放閱讀框,顯著擴增了編碼微肽的脊椎動物基因,為調查它們的現實功能提供了一個入口,”Giraldez說。

      “這些研究中報告的一些肽預測結果是誘人的,但這還只是第一步。隨著研究團體探討這些預測肽的功能,事情應該會變得很有趣。我想在未來的數年里我們將聽到許多有關這一新肽世界的信息,”新加坡分子和細胞生物學研究所Stephen M. Cohen教授說。

    相關文章

    年度盤點:2023年阿爾茨海默病研究初現曙光

    阿爾茨海默病(AD)又稱老年癡呆,起病隱匿,病程緩慢且不可逆,以智能障礙為主。隨著人口老齡化的進展,全球AD患者數量逐年增加,嚴重危害中老年人的健康,也給家庭和社會帶來沉重的負擔。回望2023年,AD......

    研究揭示葉綠體蛋白轉運馬達新功能

    葉綠體是植物進行光合作用的細胞器。正常發育過程受到核基因組和葉綠體基因組在多個層次的協同調控。核質互作的分子機理是葉綠體生物發生的核心科學問題之一。光合膜蛋白復合體的反應中心亞基通常由葉綠體基因編碼,......

    Nature:核糖體對合成mRNA的錯誤讀取竟可在體內引起意料之外的免疫反應

    信使核糖核酸(mRNA)是告訴體內細胞如何制造特定蛋白的遺傳物質。在一項新的研究中,來自英國劍橋大學等研究機構的研究人員發現,細胞的解碼機器對治療用mRNA的錯誤讀取會在體內引起意外的免疫反應。他信使......

    復旦大學650萬元采購一套超高分辨率蛋白生物藥質譜

    復旦大學超高分辨率蛋白生物藥質譜分析系統采購國際招標招標項目的潛在投標人應在通過復旦大學采購與招標管理系統(以下簡稱電子采購平臺,網址為:https://czzx.fudan.edu.cn)在線獲取招......

    揭示新的藥物靶點:KRAS蛋白的構象控制位點

    控制KRAS:揭示關鍵癌癥蛋白的變構位點研究人員在基因組調控中心和威康薩克研究所利用深度突變掃描技術全面識別了蛋白質KRAS中的變構控制位點,該蛋白質是許多類型的癌癥中最常見的突變基因之一。科學家們使......

    揭示帕金森病中蛋白聚集的秘密:NEMO蛋白的關鍵作用

    神經退行性疾病,如帕金森病或阿爾茨海默病,與大腦中蛋白質聚集的沉積有關。當細胞廢物清除系統存在缺陷或超負荷時,這些聚集物會積累。一種主要與免疫系統信號傳導過程相關的蛋白質NEMO可以防止帕金森病中發生......

    學者同聚北師大,Urimarker2023共討新發展

    ——第三屆尿液生物標志物學術研討會(Urimarker2023)順利召開11月4日-11月5日,第三屆尿液生物標志物學術研討會(Urimarker2023)于北京師范大學圓滿落幕。本次研討會采用線上線......

    Nature:通過全球宏基因組分析,將已知的蛋白家族數量翻倍

    想象一下,科學家們用手電筒探索一個黑暗的房間,卻只能清楚地辨認出光束范圍內的東西。說到微生物群落,他們歷來無法看到光束之外的東西---更糟糕的是,他們甚至不知道這個房間有多大。在一項新的研究中,來自美......

    Science:新研究揭示短串聯重復序列如何影響基因表達

    幾十年來,科學家們已經知道,“垃圾DNA(junkDNA)”實際上起著至關重要的作用:盡管基因組中的蛋白編碼基因提供了構建蛋白的藍圖,但是基因組中的一些非編碼部分,包括以前被認為是“垃圾DNA”的基因......

    研究人員預測和設計揭示無序蛋白結構域的靶標識別機制

    中國科大劉海燕教授、陳泉教授課題組與復旦大學王文寧教授合作,采用蛋白質結構預測、序列設計等計算手段與蛋白質互補分析和深度突變掃描、X射線晶體學、NMR等實驗結合的方法,揭示了固有無序的4.1G蛋白C端......

  • <option id="4iegi"><u id="4iegi"></u></option>
    <td id="4iegi"></td>
    <td id="4iegi"></td>
  • av免费观看