杂乱的火眼金睛人系统统内,细胞活动时时刻刻都在进行 :运送氧气、蟹钳吞噬细菌 、有害传递神经信号……要想保证这些细胞各司其职、处逃有条有理,火眼金睛离不开一位特别的蟹钳“指挥官”——非编码小RNA(核糖核酸)。
非编码小RNA是有害一类不直接参与蛋白质“转化”的RNA ,包含miRNA、处逃siRNA和piRNA。火眼金睛其间,蟹钳piRNA在动物生殖细胞发育和生成进程中扮演着不可或缺的有害人物。可是处逃 ,长期以来,火眼金睛piRNA的蟹钳功用和机制却一直是个谜。
西湖大学生命科学学院、有害西湖试验室特聘研讨员申恩志团队联合该校特聘研讨员吴建平团队,成功提醒了小鼠体内PIWI蛋白(即MILI蛋白)与piRNA协作切开方针RNA的全进程 。相关研讨近来在线发表于《天然》 。
论文审稿人给出高度评价 :“这些效果阐明晰PIWI-piRNA复合物在靶向RNA切开中的分子机制,对了解piRNA介导的基因组维护的分子根底作出了重要贡献 。”。
奥秘的“螃蟹剪”。
“非编码小RNA具有强壮的调控功用 ,是近年来生命科学范畴的研讨热门 。”申恩志告知《我国科学报》 ,piRNA就像人体里的卫兵,专门在“有害”的RNA上来“一刀” ,以保持生殖细胞基因组的稳定性和完好性 。
其间 ,转座子便是piRNA的首要“敌人”。转座子又称转座元件或跳动基因,带着归于自己的一段序列,在基因组中自主仿制和位移 。这种随意的“跳动”会导致基因组不稳定,然后诱发血友病 、癌症等疾病,因此转座子一度被称作“废物基因”。
虽然转座子能够“假装”身份,混入正常RNA中,但“聪明”的piRNA能够经过将本身序列和“有害”转座子序列进行比照 ,精准辨认“实在身份”。
可是