Science Advances:揭示核內肌動蛋白調控轉錄機制

2020-11-28 生物谷

 

應激性是生命的基本特徵。響應外界刺激的基因表達調控在細胞水平決定了細胞增殖、分化、遷移和死亡,在器官和生物體水平決定了發育、免疫應答和神經可塑性,其調控異常可能會導致腫瘤。細胞及時響應外界刺激的一個策略是形成轉錄工廠,即將應答刺激的多個基因和多個RNA聚合酶拉到一起進行高效、協同的轉錄表達,但是這一過程如何發生和調控尚不清楚。北京大學生物醫學前沿創新中心(BIOPIC)孫育傑教授課題組4月15日在Science Advances發表題為「Nuclear actin regulates inducible transcription by enhancing RNA polymerase II clustering」的文章,結合高通量轉錄組測序和超分辨顯微成像,闡明nuclear actin促進轉錄工廠形成、調控可誘導基因(induciblegenes)轉錄的機理。這一機理可能是基因調控快速響應環境刺激的分子基礎。

核內肌動蛋白(nuclear actin)通過多種途徑調控基因表達:1.nuclear actin存在於染色質重構複合物中;2.nuclear actin與三種RNA聚合酶都有相互作用,影響RNA聚合酶的轉錄活性;3.nuclear actin調控轉錄輔助因子MAL的活性;4.nuclear actin通過heterogeneous nuclear ribonucleoproteins與nascent transcript結合;5.nuclear actin影響長程染色質組織結構和DNA損傷修復。儘管有這些研究進展,nuclear actin調控基因表達的機理仍然不清楚。研究人員通過RNA-seq確定了在血清刺激條件下差異表達的一類基因——血清響應基因,發現nuclear actin對細胞維持以血清響應基因為特徵的轉錄譜不可或缺。他們用免疫螢光原位雜交(ImmunoFISH)和多色超分辨成像觀察到血清刺激下,Pol II clusters在血清響應基因位點上原位形成,進行活躍轉錄。研究人員通過活細胞超分辨成像、時間相關光激活定位顯微(time-correlatedPALM)分析、超分辨鑲嵌(SR-Tesseler)分析,發現和正常條件相比,Pol II clusters在血清刺激下密度更高、更活躍、持續時間更長(圖1),而nuclear actin的存在是觀察到這種增強型PolIIclusters的必要條件。他們進一步用多色超分辨成像觀察到nuclear actin在血清刺激下會與Pol II clusters共定位(圖2),暗示nuclear actin可能作為支架促進形成增強型的Pol II clusters。

基於N-WASP蛋白和Arp2/3蛋白複合體都與Pol II有相互作用,研究人員通過超分辨成像與分析,發現經典的N-WASP-Arp2/3-actin pathway是形成血清增強型Pol II clusters的必要條件,而nuclear actin可能通過液-液相分離機制促進Pol II clusters的形成。特別重要的是,除了血清刺激,研究人員發現nuclear actin對在幹擾素γ刺激下形成增強型Pol II cluster也是不可或缺的,顯示出nuclear actin對調節Pol II clusters和響應刺激下的轉錄過程具有普遍意義。

綜合上述實驗結果,研究人員提出了一個核內肌動蛋白調控轉錄的模型:核內肌動蛋白作為一個動態支架,通過相分離機制增強轉錄工廠的形成和維持。同時,這項研究提出了下一步有待解決的問題:進一步理解核內肌動蛋白如何形成支架、如何與RNA聚合酶共相分離,以此快速形成轉錄工廠響應不同刺激(血清、幹擾素γ)是一個非常有趣的問題;進一步的機理探索在很大程度上將受益於技術發展,尤其是發展對核內肌動蛋白進行無假象、高對比度、活細胞成像的技術。(生物谷Bioon.com)

相關焦點

  • 科學家發現核內肌動蛋白調控轉錄機制—新聞—科學網
    調控可誘導基因轉錄的機理。 核內肌動蛋白通過多種途徑調控基因表達,儘管已取得一些研究進展,但核內肌動蛋白的調控基因表達的機理還不清楚。研究人員首先通過高通量轉錄組測序確定了在血清刺激條件下差異表達的一類基因—血清響應基因,發現核內肌動蛋白對細胞維持以血清響應基因為特徵的轉錄譜不可或缺。
  • BIOPIC孫育傑課題組在Science Advances發文揭示核內肌動蛋白調控...
    響應外界刺激的基因表達調控在細胞水平決定了細胞增殖、分化、遷移和死亡,在器官和生物體水平決定了發育、免疫應答和神經可塑性,其調控異常可能會導致腫瘤。細胞及時響應外界刺激的一個策略是形成轉錄工廠,即將應答刺激的多個基因和多個RNA聚合酶拉到一起進行高效、協同的轉錄表達,但是這一過程如何發生和調控尚不清楚。
  • 首次揭示RNA的m6A修飾調控染色質狀態和轉錄活性的重要機制—新聞...
    《科學》發表同濟大學高亞威教授團隊聯合研究成果
  • 三篇Science揭示相分離與基因轉錄存在密切關聯
    2018年7月29日/生物谷BIOON/---DNA結合轉錄因子(TF)是真核基因表達的典型調節因子。針對轉錄因子的早期研究揭示出它們的結構良好的DNA結合結構域(DNA binding domain, DBD)並鑑定出轉錄所需的功能上至關重要的激活結構域(activation domain, AD)。
  • 組蛋白H2A的單泛素化調控轉錄熱點染色質開關的分子機制
    PcG蛋白通過負向修飾染色質抑制基因表達,主要的作用分為三種:單泛素化修飾組蛋白H2A(H2AK121ub)、三甲基化修飾組蛋白H3(H3K27me3)、壓縮染色質。相比較PcG介導的兩種組蛋白修飾,PcG蛋白如何調控染色質結構仍不清楚。
  • 細菌ClassIII轉錄因子CueR轉錄激活的分子機制被揭示
    該論文主要研究了細菌Class III轉錄因子CueR轉錄激活的分子機制。在隨後的幾十年中,科學家們利用化學交聯、DNA足跡、遺傳突變等方法嘗試了解轉錄因子調控基因轉錄的具體機制,大家發現轉錄因子在啟動子DNA的結合位置直接決定了其對於下遊基因的影響,一般來講,轉錄因子結合在核心啟動子區域(-35區和-10區)上遊發揮轉錄激活功能,轉錄因子結合在核心啟動子區域或者基因內部則抑制轉錄。
  • 東南大學課題組在國際頂尖期刊Science Advances發表最新研究成果
    東南大學生命科學與技術學院「發育與疾病相關基因」教育部重點實驗室林承棋和羅卓娟課題組在國際頂級期刊Science Advances雜誌發表了題為ENL initiates multivalent phase separation of the Super Elongation Complex (SEC) in controlling rapid transcriptional activation的文章,闡明了有關基因轉錄延伸複合體形成及作用機制的研究工作成果
  • Science:胰高血糖素受體結構揭示G蛋白選擇調控機制
    (Glucagon receptor,GCGR)分別與激活型G蛋白(Gs)和抑制型G蛋白(Gi)結合的複合物三維結構,這是首次測定一種GPCR與不同類型G蛋白結合的複合物結構,闡明了受體與不同G蛋白的精細結合模式,並揭示了GPCR對G蛋白的選擇性機制,為深入認識GPCR的細胞信號轉導機理提供了重要依據。
  • 全新轉錄調控複合物可抑制轉錄—新聞—科學網
  • 科學家揭示前腦突觸的節律調控機制
    科學家揭示前腦突觸的節律調控機制 作者:小柯機器人 發布時間:2019/10/11 14:54:51 2019年10月11日,瑞士蘇黎世大學Steven A.
  • 基因轉錄調控:共激活因子的多樣性及調控機制
    Roeder教授首先發現了真核生物RNA聚合酶I、II、III,從而開創了真核生物轉錄調控領域。隨後Roeder實驗室採用生物化學方法建立了體外轉錄系統,並利用該系統分離和鑑定了眾多關鍵轉錄調控因子,其中包括第一個真核轉錄因子TFIIIA、中介體複合物(mediator)以及多種通用轉錄因子(GTFs),並且揭示了染色質結構(包括組蛋白修飾)在表觀遺傳水平對基因轉錄的影響。
  • Mol.Cell Bio:揭示組蛋白H3K4甲基化抑制轉錄的分子機制
    真核生物染色質的組蛋白末端會發生多種化學修飾(包括乙醯化和甲基化修飾等),是真核生物細胞隨環境變化而改變基因表達譜式的重要調控方式。之前的研究發現組蛋白H3K4甲基化分布於基因的啟動子區,對基因轉錄主要起正調控作用。然而有研究表明H3K4甲基化對某些基因表達起到抑制作用,其分子機制有待闡釋。
  • 新研究揭示mA通過共轉錄逆向調控組蛋白修飾的現象和機制
    轉錄過程中,METTL3-METTL14複合物催化前體RNA上m6A的發生;同時,m6A可以被FTO和ALKBH5調控去甲基化,並能被YTH家族的蛋白所識別。m6A參與了眾多發育過程,m6A失調會引起包括癌症在內的多種疾病。表觀基因組的動態變化對於基因在發育和生理過程中的正確表達至關重要,轉錄過程是染色質動態調控的核心。儘管m6A通過共轉錄產生,它對染色質的直接調節作用仍然所知甚少。
  • 科學家揭示相關組蛋白甲基化活性的串擾調控機制—新聞—科學網
    上海交通大學醫學院附屬第九人民醫院上海精準醫學研究院黃晶課題組首次揭示了染色質的核小體結構對組蛋白修飾酶MLL(Mixed Lineage Leukemia
  • 揭示反義長鏈非編碼RNA順式調控基因轉錄的新模式
    沈曉驊課題組在《細胞幹細胞》發表論文揭示反義長鏈非編碼RNA順式調控基因轉錄的新模式  清華新聞網3月18日電 3月17日,清華大學醫學院沈曉驊課題組在《細胞幹細胞》(Cell Stem Cell)在線發表了題為《反義長鏈非編碼RNA調控基因表達和多能幹細胞分化
  • 山東農業大學李廈團隊揭示根分生區發育轉錄調控新機制
    PLT1可以在細胞間移動,產生PLT1蛋白的濃度梯度,高濃度的PLT1抑制細胞分裂,維持根端幹細胞的穩態;中間濃度的PLT1促進細胞分裂;低濃度的PLT1促進細胞分化。儘管PLT1濃度梯度的建立已較為清楚,但是其上遊轉錄調控機制以及PLT1濃度梯度的維持機制尚不清楚。
  • 生物物理所揭示WASH蛋白調控造血幹細胞分化的機制
    實驗醫學雜誌the Journal of Experimental Medicine 在線發表了中國科學院生物物理研究所範祖森研究組名為WASH is required for the differentiation commitment of hematopoietic stem cells in a c-Myc–dependent manner 的論文,報導了WASH蛋白通過招募
  • 研究揭示出一類新的細菌轉錄調控因子的結構功能機制
    轉錄是RNA聚合酶根據基因的DNA序列合成信使RNA的過程,是基因表達的起始步驟。在細菌中,σ因子是RNA聚合酶識別基因啟動子並起始轉錄的關鍵組分。近年來,在一些梭菌和桿菌中發現一類廣泛存在的σ因子及其共轉錄的抗σ因子——SigI和RsgI,它們的一些結構域和已知蛋白沒有同源性,代表了一類新的特殊的細菌σ/抗σ因子。熱纖梭菌等一些產纖維小體細菌具有8-16對的SigI/RsgI因子,這在其他已知類型的σ/抗σ因子中比較少見。已有的研究表明這些SigI/RsgI因子負責纖維小體的調控表達,但其結構與功能機制仍未闡明。
  • 飼草育種與栽培創新團隊揭示蛋白表觀修飾調控植物花期的分子機制
    近日,飼草育種與栽培創新團隊研究證實磷酸化修飾組蛋白H3上保守的3號蘇氨酸(T3)直接參與開花調控,揭示了蛋白表觀修飾調控植物花期的分子機制。相關成果發表在《植物雜誌(The Plant Journal)》(IF=6.14)。
  • 《科學》首次揭示RNA的m6A修飾調控染色質狀態和轉錄活性的重要機制
    為發育和疾病的調控和靶點開發提供了重要的理論依據。1月17日,同濟大學生命科學與技術學院、附屬東方醫院高亞威教授聯合美國芝加哥大學教授何川、中科院北京基因組研究所研究員韓大力合作完成的研究成果《染色體相關RNA上的m6A 修飾參與染色質狀態與轉錄活性的調控》,在線發表於國際頂尖學術期刊《科學》。