Nature:为lncRNA正名,首次发现lncRNA突变会导致人类严重遗传病 2024-08-06 12:46:02 人类基因组中有关于疾病变异的研究已经取得了巨大的进展。然而,非编码基因组中的变异仍然需要更多的探索。非编码基因的变异可通过多种机制导致疾病,例如破坏顺式调控元件、干扰非编码转录物的功能等。事实上,虽然人类基因组的很大一部分被转录成RNA,但大多数转录本缺乏蛋白质编码潜能,被称为非编码转录物。研究显示,非编码转录物可通过多种机制,调控基因表达。但是,如何鉴定具有功能的非编码转录位点非常具有挑战性。近日,来自德国马克斯·普朗克分子遗传学研究所的 Stefan Mundlos 团队在 Nature 杂志发表题为:Non-coding deletions identify Maenli lncRNA as a limb-specific En1 regulator 的研究论文。研究团队通过人和小鼠的实验表明,在人类2号染色体上存在一个lncRNA位点——Maenli,其缺失导致严重的先天性肢体畸形。机制上,Maenli的转录活性顺式作用调控En1基因在肢体特异性的激活,从而微调控制发育肢体芽背腹极性的基因调控网络,其缺失导致En1相关的被腹侧肢体表型。 研究人员首先在3名不相关肢体畸形的病人中发现2号染色体上有27-63kb的非编码区缺失,同时外显子测序并没有发现双等位基因治病突变体。患者出现腿、脚的严重缩短和变形、手的3/4并指、第四和第五的手掌侧有指甲。X射线显示股骨正常,但胫骨、三角腓骨严重缩短,足部骨骼畸形或缺失。将3名病人所重叠的非编码缺失定义为MCR,MCR位于EN1上游-300kb,而EN1是肢体背腹侧模式形成的关键基因。纯合缺失MCR的小鼠(Del(27))出生符合孟德尔遗传,但是发生肢体畸形,与EN1基因失活的表型类似,即Del(27)小鼠表现出人类的双背肢表型,。原位杂交表明,E11.5天的小鼠胚胎中,MCR缺失导致肢体中特异性缺失EN1,而EN1仍旧在腹侧顶端外胚层嵴(AER)、外胚层、后脑、脊髓和体节中表达。即在患者中发现的缺失是通过特异性改变EN1在四肢的表达而导致疾病的。下一步,研究人员想要鉴定出MCR中控制肢体中En1表达的调控元件。对MCR区域进行数据库搜索,发现MCR有类似EST CB192634的序列,具有非编码转录本的特征。综合RNA-seq和H3K27ac的信息,发现MCR中存在一个含有4个外显子的非编码转录本,RACE分析发现其含有两种剪切形式。而且E9.5天时(En1开始在肢体中表达),这个转录本在小鼠肢体的细胞中富集,将之命名为Maenli。小鼠的Maenli基因位点包含11kb,肢体中其转录起始位点TSS具有H3K27ac和H3K4me3标记。Maenli在E9.5的肢体中表达,随后表达下降,而En1表达维持不变。利用单细胞测序分析,发现Maenli并非分布于整个肢体,其表达仅限于En1表达的区域。在Maenli TSS删除1.4kb的DNA片段,导致肢体中Maenli和En1的表达减少98%,且成年小鼠出现双背肢表型,与Del(27)小鼠的表型类似。保留Maenli TSS序列的完整性但进行插入三重聚腺苷酸化终止序列(pAS),导致En1表达减少90%,出现双背肢表型;保留Maenli TSS序列的完整性但进行插入反向pAS,则Maenli和En1的表达无影响,小鼠与野生型无差异。说明肢体特异性En1表达不是由Maenli TSS增强子活性驱动的,而是Maenli转录的过程或成熟的Maenli转录本自身导致的。进一步研究发现,En1的激活不需要Maenli转录本的特殊序列或结构,而Maenli转录本的长度或与En1的激活有关。由姐妹等位基因产生的Maenli转录本不能挽救Maenli在一个等位基因上的失活,且En1在肢体中的激活依赖于Maenli转录本的顺式作用。最后,研究人员对Maenli的作用机制进行探索,发现Maenli转录本的顺式作用有助于在En1基因位点及其周围的调控区域建立开放性的染色质环境,这将允许En1激活和腹侧外胚层细胞命运决定所需的转录因子、En1表达调控所需的增强子元件等进行结合和调控。 总的来说,该研究发现了人类2号染色体上存在一个lncRNA位点——Maenli,其通过顺式作用调控EN1在肢体特异性的表达,从而调控肢体的发育。同时证明了lncRNA的突变可导致人类孟德尔遗传疾病,为理解疾病的病理发生提供了新的视角。原文链接:https://www.nature.com/articles/s41586-021-03208-9 赞 (0) 相关推荐 siRNA、shRNA和miRNA,还在傻傻分不清? 超 级 巨 星 大家好,我是伯小远的哥哥伯大远.今天由伯大远来跟大家唠唠RNA中的siRNA.shRNA和miRNA.2000年,<科学>杂志将"重识RNA" ... LncRNA的表达调控功能研究综述 希望所有学员都可以站在生信技能树的舞台上发光发热! 前些日子(个把月前),合作伙伴发给我他翻译整理了eLife杂志的综述:<Beyond the RNA-dependent function o ... NucleicAcidsResearch 责编 | 十一月 近日,浙江大学生命科学研究院任艾明研究员课题组与奥地利因斯布鲁克大学Ronald Micura教授课题组合作在Nucleic Acids Research杂志上发文题为Structu ... 【LorMe周刊】比较代谢基因组学揭示链霉菌抗生素生产神秘机制 作者:姚感,南京农业大学博士在读,主要研究链霉菌代谢产物对植物根系微环境的影响. 周刊主要展示LorMe团队成员优秀周报,每周定期为您奉上学术盛宴!本期周刊为您介绍植物免疫机制的进化论,原文于2021 ... 科研 | Cell:剑桥大学发现调节基因表达新方式:外显子介导的转录起始激活 编译:卡德加,编辑:十九.江舜尧. 原创微文,欢迎转发转载. 导读 哺乳动物基因的RNA转录物的加工过程在其转录位置附近进行.该研究中,科研人员发现了一种影响成千上万个基因的现象,称之为外显子介导的转 ... 《细胞》子刊:抑癌蛋白p53突变跳反!科学家首次发现,突变的p53不仅失职,还压制先天性免疫,促进肿... 我们对最强抑癌蛋白p53的认知又要刷新了. 今天,纽约州立大学石溪分校Luis A. Martinez领衔的研究团队,在顶级期刊<细胞>旗下的<癌细胞>上发表重要研究成果. 他 ... 《Nature》子刊:首次发现石墨阳极残留锂对电池安全的重要性! 编辑推荐:石墨作为现阶段锂离子电池市场的主要阳极,其锂化后的热降解途径以及其安全隐患问题尚未清晰.本文采用了原位同步X射线技术和原位质谱分析,揭示了阳极热降解机理,可以进一步推进科研人员对石墨电极的安 ... Nature重磅:科学家首次发现,大脑可通过免疫细胞调节脂肪燃烧,最难减的内脏脂肪“有治”了 肥胖,一个经久不衰的话题,不仅经常出现在大众每天的聊天内容或者闺蜜之间的抱怨吐槽中,也是多少年来无数科学家所不懈探索的科学难题. 腹型肥胖又称为中心型肥胖,是指脂肪在腹部的特别堆积.腹部肥胖比其他类型 ... Nature:我国学者在世界级化石宝库热河生物群首次发现掘穴兽 热河生物群是约1.4亿-2亿年前生活在东亚地区的一个古老的生物群.主要位于中国辽西义县.北票.凌源等地区.近十几年来,热河生物群相继发现了大量珍稀化石,如带羽毛恐龙.原始鸟类.早期真兽类哺乳动物,以及 ... Cell:lncRNA功能大发现——稳定细胞染色体 最新资讯 研究背景 前期研究发现,有一系列鼠源的lncRNA参与调控DNA损伤应答,其中一些lncRNA在哺乳动物中存在高度的保守性,例如2900097C17Rik,在人转录组中存在与之高度保守的ln ... 《细胞》子刊:这一次,砒霜立大功了!中国科学家首次发现,砒霜竟可以复活结构性突变的最强抑癌蛋白p53... 我怎么也没想到,古老的砒霜会在21世纪与最强抑癌蛋白p53相遇,而且还成为恢复突变p53抑癌能力的最强"潜力股". 近日,由上海交通大学瑞金医院卢敏和牛津大学Xin Lu领衔的研究 ... Nature子刊:首次发现,吸烟可促进乳腺癌向肺部扩散 图源:Pixabay 烟草烟雾中含有多种已知的致癌物,可以导致多种恶性肿瘤,还会导致呼吸系统和心脑血管系统等多个系统疾病.据世界卫生组织统计,吸烟每年造成约700万人死亡,烟草和烟草烟雾中已发现800 ... 蛰伏七年,一天发两篇Nature!“天才少年”曹原的学弟,首次发现石墨烯的神奇特性 | 专访 他是 "天才少年" 曹原是师兄弟,本科毕业于中科大少年班学院实验班,曾连续几年未发论文,如今一日之内就在 Nature 背靠背连发两篇石墨烯相关论文. 图 | 论文<菱面体三 ... Nature首次发现:大脑可通过免疫细胞调节脂肪燃烧,最难减的内脏脂肪“有治”了 肥胖,一个经久不衰的话题,不仅经常出现在大众每天的聊天内容或者闺蜜之间的抱怨吐槽中,也是多少年来无数科学家所不懈探索的科学难题. 腹型肥胖又称为中心型肥胖,是指脂肪在腹部的特别堆积.腹部肥胖比其他类型 ...