<li id="omoqo"></li>
  • <noscript id="omoqo"><kbd id="omoqo"></kbd></noscript>
  • <td id="omoqo"></td>
  • <option id="omoqo"><noscript id="omoqo"></noscript></option>
  • <noscript id="omoqo"><source id="omoqo"></source></noscript>
  • 發布時間:2007-09-08 11:12 原文鏈接: 《cell》:miRNA是逆境的捍衛者?

    現有許多數據說明microRNAs (miRNAs) 除了在發育方面的重要作用以外,在許多逆境應答(stress responses)中也扮演了重要角色。讓人驚訝的是miRNAs這一通常抑制靶基因轉錄表達的小分子,也許在逆境中成為了表達的激活因子,其中的機制也許就是通過逆境中,miRNA/Argonaute復合物與導致不同亞細胞室重新定位的RNA綁定蛋白之間的相互作用來實現的。

    就這一方面,來自麻省理工癌癥研究中心的Anthony K.L. Leung和 Phillip A. Sharp發表了綜述性文章,討論miRNAs這一新功能。 Phillip A. Sharp1993年由于發現了核糖核酸剪接(splicing)及其在基因表現、癌癥研究和其他生物科技領域的貢獻而獲諾貝爾獎。

    原文檢索:
    Cell, Vol 130, 581-585, 24 August 2007
    microRNAs: A Safeguard against Turmoil? 
    [Abstract]

    微小RNA (microRNA,簡稱miRNA)是生物體內源長度約為20-23個核苷酸的非編碼小RNA,通過與靶mRNA的互補配對而在轉錄后水平上對基因的表達進行負調控,導致mRNA的降解或翻譯抑制。到目前為止,已報道有幾千種miRNA存在于動物、植物、真菌等多細胞真核生物中,進化上高度保守。在植物和動物中,miRNA雖然都是通過與其靶基因的相互作用來調節基因表達,進而調控生物體的生長發育,但miRNA執行這種調控作用的機理卻不盡相同。

    1993年,首次在秀麗隱桿線蟲(Caenorhabditiselegans)中發現microRNAs,現已證實,miRNA 廣泛存在于真核生物細胞內,是最大的基因家族之一,大約占到整個基因組的1%,在精細調控基因表達及生物生長發育過程方面發揮著重要作用。任何miRNAs的失調都會導致細胞調控事件的劇變。最近研究表明,miRNA在生物體內的多樣化調控途徑中扮演著關鍵性角色,包括控制發育進程、細胞分化、細胞凋亡、細胞分裂以及器官的發育。miRNA與其靶分子組成了一個復雜的調控網絡,如某一特定的miRNA 可以與多個mRNA 分子結合而發揮調控功能,反之,不同的miRNA 分子也可以結合在同一mRNA 分子上,協同調控此mRNA 分子的表達。

    細胞不時會遇到逆境,比如能量和氧氣的暫時減少,鹽離子環境不平衡,或者曝露在UV放射下。而且癌癥細胞常常也會遇到逆境,比如組織缺氧,營養不足,尤其是固體腫瘤血管新生不足的時候。近期的研究發現miRNAs在氧逆境(Kulshreshtha et al., 2007, Leung et al., 2006, Marsit et al., 2006),營養缺乏(Bhattacharyya et al., 2006, Vasudevan et al., 2007),DNA損傷和致癌脅迫(Brommer et al., 2007, Chang et al., 2007, He et al., 2007, Raver-Shapira et al., 2007, Tarasov et al., 2007)等細胞應答方面起作用,特異性miRNAs遺傳敲除會導致動物無法應對這些逆境(van Rooij et al., 2007, Xu et al., 2003)。

    但是逆境中不是所有的miRNA表達水平都會改變,比如說心臟特異性miR-208,這種miRNA在改變超負心臟,增加心臟輸出方面有必不可少的作用,但是脅迫環境下miR-208表達水平并不會改變(van Rooij et al., 2007),這說明miRNA具有一定逆境調控模式。microRNAs介導翻譯抑制或mRNA降解是通過關鍵結合蛋白Argonaute,有趣的是Argonaute的一個穩定關聯伴侶:Hsp90就是一個脅迫敏感蛋白,而且與Argonaute穩定性相關(Liu et al., 2005, Tahbaz et al., 2001)。因此這些包含在miRNA調控中的蛋白也許在逆境特異性模式中參予翻譯后修飾。

    腫瘤細胞也會出現一些逆境環境,比如缺氧,營養不足或者病患的治療過程中的放射線和化療藥物影響,如果miNRA調控是這些脅迫應答的關鍵元素之一,那么對于這些分子機制的了解將有利于識別藥物靶標,增加癌癥治療效果。

    相關文章

    《細胞》雜志發布中山大學團隊埃博拉病毒研究重要發現

    據中山大學消息,23日,中山大學錢軍教授團隊聯合廣州醫科大學附屬市八醫院劉林娜教授團隊、吉林大學第一醫院劉全教授團隊以及中山大學楊建榮教授團隊在《細胞》(Cell)雜志發表論文,首次系統揭示了埃博拉病......

    諾貝爾獎得主制造出能在體內存活更長時間的調節性T細胞

    諾貝爾生理學或醫學獎委員會在選擇今年的獲獎者時考慮的是治療方法。該獎項由3位研究人員共同獲得,以表彰他們對調節性T細胞(簡稱Tregs)的發現。這種細胞能夠阻止機體自身器官受到意外的免疫攻擊。如果科學......

    科學家發現細胞在動態基質中的新型高速遷移模式

    近日,南京大學教授曹毅、四川大學教授魏強以及合作者在《自然-通訊》上發表研究成果。研究深入探討了動態剛度增強細胞力所帶來的功能性影響,發現快速循環剛度變化能讓細胞在原本無法移動的軟基底上實現高速遷移。......

    為化學創造“新空間”的金屬有機框架——2025年諾貝爾化學獎成果解讀

    瑞典皇家科學院8日在宣布2025年諾貝爾化學獎得主時,用一句富有詩意的話總結了獲獎者的貢獻:“他們為化學創造了新空間。”這一榮譽屬于日本京都大學的北川進、澳大利亞墨爾本大學的理查德·羅布森和美國加利福......

    2025諾貝爾獎獎項揭曉時間公布

    今年的諾貝爾獎將于10月6日至13日公布。所有獎項的宣布都將通過諾貝爾獎官方數字頻道進行直播。有關這些獎項的詳細信息將在nobelprize.org上公布。各頒獎機構決定公布2025年的獎項決定如下:......

    生物信號處理新框架精準解碼細胞復雜語言

    如何精確指揮細胞執行特定任務,是合成生物學發展的關鍵挑戰。7月31日,中國科學院深圳先進技術研究院研究員陳業團隊聯合湖南省農業科學院單楊團隊在《自然-通訊》發表最新研究。他們建立了一套全新的生物信號處......

    新化合物能激活細胞天然防御系統

    研究團隊借助新型光遺傳學工具篩選廣譜抗病毒化合物。圖片來源:美國麻省理工學院美國麻省理工學院領銜的研究團隊借助創新性光遺傳學技術,鑒定出3種能激活細胞天然防御系統的化合物——IBX-200、IBX-2......

    賽多利斯完成收購MatTek,進一步擴充細胞技術產品線

    近日,生命科學集團賽多利斯已成功完成對BICO集團旗下MatTek公司,包括Visikol的收購,相關交易于2025年4月對外宣布。在獲得監管機構批準并滿足其他常規交割條件后,該交易于2025年7月1......

    研究揭示miRNA在白蟻免疫反應中的關鍵作用

    近日,廣東省科學院動物研究所昆蟲生態與害蟲控制研究中心研究揭示了微小核糖核酸(miRNA)在白蟻免疫反應中的關鍵作用,為白蟻害蟲的防控提供了新的科學依據。相關成果在線發表于《昆蟲科學》(InsectS......

    它們“非一般”的生存策略挑戰了經典遺傳學理論

    在生命的微觀世界里,細胞分裂時有著嚴格的染色體分配原則。按照經典遺傳學和細胞生物學理論,細胞有絲分裂或減數分裂后,每個子細胞核都應該至少獲得完整的一套單倍體染色體,這樣才能保證細胞正常發育和發揮功能。......

    <li id="omoqo"></li>
  • <noscript id="omoqo"><kbd id="omoqo"></kbd></noscript>
  • <td id="omoqo"></td>
  • <option id="omoqo"><noscript id="omoqo"></noscript></option>
  • <noscript id="omoqo"><source id="omoqo"></source></noscript>
  • 1v3多肉多车高校生活的玩视频