反义核糖体小干扰RNA的产生与作用机制研究

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AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    31870812
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    59.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    C0507.核酸生物化学
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2018
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2019-01-01 至2022-12-31

项目摘要

Ribosomes decode message RNAs and synthesize polypeptides in the cells. One of the essential core of ribosomes is ribosomal RNAs (rRNA). rRNAs participate in the ribosome assembly, mRNA decoding, and amino acid polymerization. Therefore rRNAs play key roles in biological processes. To avoid the accumulation of erroneous rRNAs, cells have to precisely control every step from pre-rRNA transcription until the final assembly of ribosomes. Previously, our lab identified antisense ribosomal siRNAs (risiRNAs) when C. elegans was subjected to certain environment stimuli or when a conserved gene SUSI-1(ceDIS3L2) was mutated.risiRNAs could silence pre-rRNAs via the nuclear RNAi pathway. Yet, the biological roles and molecular mechanism of risiRNAs were unclear. Here, we propose to use genetic, biochemical and moluclar biological methods to investigate the mechanisms of risiRNA biogenesis and function, the components and regulation of Susi pathway, and the physilogical roles of risiRNAs. The research will not only facilitate the understanding of basic biology of risiRNA, but also help to appy RNAi and small RNA technology in clinics and therapeutics.
核糖体是解码信使RNA并将其翻译为多肽的细胞器,其核心组成部分之一是核糖体RNA。核糖体RNA参与核糖体的组装,解码信使RNA,从而使得氨基酸缩聚合成多肽链。核糖体RNA在生命活动中占据至关重要的地位,细胞为了避免非正常核糖体RNA的积累,必须严格保证由前体核糖体RNA转录直至最终的核糖体组装正确完成。我们实验室前期发现秀丽线虫在环境刺激或SUSI-1(ceDIS3L2)突变时,会产生反义核糖体siRNA(risiRNA),进而可能通过细胞核RNA干扰通路抑制pre-rRNA。这一现象的生理功能和分子机制并不清楚。在本项目中,我们将通过遗传学、生物化学和分子生物学的方法研究risiRNA的产生和作用机制,Susi通路的构成与调控,以及risiRNA的生理功能。这一研究不仅对理解RNA的基础生物学有重要意义,而且有助于更好地研究核糖体相关疾病和临床治疗。

结项摘要

核糖体是解码信使RNA并将其翻译为多肽的细胞器,其核心组成部分之一便是核糖体RNA。核糖体RNA在生命活动中占据至关重要的地位,细胞为了避免非正常的核糖体RNA积累,必须严格保证由前体核糖体RNA转录直至最终的核糖体组装正确完成。我们实验室前期发现秀丽线虫在环境刺激或susi基因突变时,会产生反义核糖体siRNA(risiRNA)。这一现象的生理功能和分子机制并不清楚。..在本项目中,我们通过遗传学、生物化学和分子生物学的方法探究susi突变体里risiRNA的产生的遗传通路是否依赖于某个RNA依赖的RNA聚合酶(RdRP);susi基因是否以及如何参与rRNA的甲基化修饰; susi基因的分子机制是什么;细胞核RNA干扰通路如何调控rRNA的转录和rDNA的表观遗传修饰。寻找和研究调控risiRNA产生与作用的关键因子,有助于我们更深入地了解非编码RNA与rRNA的质量控制和表达调控的相互关系,从而不仅对理解risiRNA的基础生物学有重要意义,而且有助于我们更深入地研究rRNA缺陷相关疾病的原因与机制以及可能的针对性临床解决方案。...在本课题的支持下,我们得到了以下几项结果:.发现RNA exosome核酸外切酶复合物的突变可以导致risiRNA 富集,risiRNA诱导细胞核RNA干扰通路复合物(Nrde)转运到核仁,结合正在被转录的pre-rRNA,并抑制RNA聚合酶I的转录过程;发现一个新的piRNA生成与染色体分离复合物(PICS)介导了piRNA的产生以及染色体的分离过程;发现了一个新的异染色质识别蛋白UAD-2,可以识别H3K27me3,并介导piRNA基因的转录;解析了一个RNA结合蛋白PUF-8调控寿命的分子机制;发现SNAPc复合物可以介导饥饿诱导的RNA反式剪切;发现了一类新的H3K9me2的修饰酶,可以调控秀丽线虫的寿命。..在项目的支持下,以本实验室为独立单位发表SCI研究论文6篇(Elife 2022; Journal of Genetics and Genomics 2022; Nucleic Acids Research 2021a, 2021b; PNAS 2021; Cell Reports 2019),应邀撰写综述1篇。

项目成果

期刊论文数量(7)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
The Functions of Non-coding RNAs in rRNA Regulation
非编码RNA在rRNA调控中的功能
  • DOI:
    10.3389/fgene.2019.00290
  • 发表时间:
    2019-04-05
  • 期刊:
    FRONTIERS IN GENETICS
  • 影响因子:
    3.7
  • 作者:
    Yan, Qi;Zhu, Chengming;Feng, Xuezhu
  • 通讯作者:
    Feng, Xuezhu
A chromodomain protein mediates heterochromatin-directed piRNA expression
染色质结构域蛋白介导异染色质定向的 piRNA 表达
  • DOI:
    10.1073/pnas.2103723118
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    PNAS
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Xinya Huang;Peng Cheng;Chenchun Weng;Zongxiu Xu;Chenming Zeng;Xiangyang Chen;Chengming Zhu;Shouhong Guang;Xuezhu Feng
  • 通讯作者:
    Xuezhu Feng
The SNAPc complex mediates starvation-induced trans-splicing in C. elegans.
SNAPc 复合体介导线虫中饥饿诱导的反式剪接。
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    Journal of Genetics and Genomics
  • 影响因子:
    5.9
  • 作者:
    Xinhao Hou;Chengming Zhu;Mingjing Xu;Xiangyang Chen;Cheng Sun;Björn Nashana;Shouhong Guang;Xuezhu Feng
  • 通讯作者:
    Xuezhu Feng
Functional Proteomics Identifies a PICS Complex Required for piRNA Maturation and Chromosome Segregation
功能蛋白质组学鉴定了 piRNA 成熟和染色体分离所需的 PICS 复合物
  • DOI:
    10.1016/j.celrep.2019.05.076
  • 发表时间:
    2019-06-18
  • 期刊:
    CELL REPORTS
  • 影响因子:
    8.8
  • 作者:
    Zeng, Chenming;Weng, Chenchun;Guang, Shouhong
  • 通讯作者:
    Guang, Shouhong
Antisense ribosomal siRNAs inhibit RNA polymerase I-directed transcription in C. elegans.
反义核糖体 siRNA 抑制秀丽隐杆线虫中 RNA 聚合酶 I 指导的转录
  • DOI:
    10.1093/nar/gkab662
  • 发表时间:
    2021-09-20
  • 期刊:
    Nucleic acids research
  • 影响因子:
    14.9
  • 作者:
    Liao S;Chen X;Xu T;Jin Q;Xu Z;Xu D;Zhou X;Zhu C;Guang S;Feng X
  • 通讯作者:
    Feng X

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其他文献

RdRP-synthesized antisense ribosomal siRNAs silence pre-rRNA via the nuclear RNAi pathway
RdRP 合成的反义核糖体 siRNA 通过核 RNAi 途径沉默前 rRNA
  • DOI:
    10.1038/nsmb.3376
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    Nature Structural & Molecular Biology
  • 影响因子:
    16.8
  • 作者:
    Xufei Zhou;Xuezhu Feng;Hui Mao;Mu Li;Fei Xu;Kai Hu;光寿红
  • 通讯作者:
    光寿红
秀丽线虫细胞核内小干扰RNA调控基因表达的机制研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    中国科学技术大学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    冯雪竹;光寿红
  • 通讯作者:
    光寿红
靶向基因编辑技术在秀丽隐杆线虫中的应用
  • DOI:
    10.1360/n052017-00250
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    中国科学 : 生命科学 .
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    陈向阳;冯雪竹;光寿红
  • 通讯作者:
    光寿红
细胞核内小干扰RNA介导的表观遗传和基因表达调控
  • DOI:
    10.1360/n052016-00335
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    中国科学: 生命科学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    冯雪竹;光寿红
  • 通讯作者:
    光寿红

其他文献

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光寿红的其他基金

piRNA的产生与作用机制
  • 批准号:
    32230016
  • 批准年份:
    2022
  • 资助金额:
    269 万元
  • 项目类别:
    重点项目
PRC2复合物介导的细胞核RNA干扰的功能与机制研究
  • 批准号:
    91640110
  • 批准年份:
    2016
  • 资助金额:
    85.0 万元
  • 项目类别:
    重大研究计划
小干扰RNA诱导组蛋白3赖氨酸27三甲基化的分子机制研究
  • 批准号:
    31671346
  • 批准年份:
    2016
  • 资助金额:
    62.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目
RNA干扰过程中错靶现象的遗传调控
  • 批准号:
    31371323
  • 批准年份:
    2013
  • 资助金额:
    80.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目
模式生物秀丽线虫中NRDE通路介导的siRNA基因干扰的机制研究
  • 批准号:
    31171254
  • 批准年份:
    2011
  • 资助金额:
    70.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目

相似国自然基金

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相似海外基金

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AI项目解读示例

课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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