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                戚益军等拟南芥RNA介导DNA甲基化通路研究有何进展

                教育装备采购网 2012-05-22 13:47 围观523次

                  教育装备采购网讯:据上海沪峰化工有限公司消息,DNA甲基化作为一种高等生物中保守的表观遗传修饰,在维持基因组稳定性,调控基因表达和介导转基因沉默等生物过程中起着非常重要的作用。RNA介导的DNA甲基化(RdDM)是植物从头建立DNA甲基化的重要途径。在该通路中, siRNA从转座子等重复DNA序列区域产生(这些siRNA被称为heterochromatic siRNA, hc-siRNA),并与ARGONAUTE4(AGO4)蛋白结合形成效应◣复合体。AGO4/siRNA复合体可进一步招募DNA甲基转移酶DRM2等组分,特异性地识别同源DNA序列并介导甲基⊙化修饰。由于hc-siRNA的产生和最终功能行使都在细胞核中进行,之前人们普遍认为RdDM通路是一个完全发生在细□胞核中的过程。

                  戚益军实验々室在对拟南芥细胞质和细胞核中的小RNA组分进行系统分析的过程中,出人意料地发现:hc-siRNA主要存在于细胞质中,并且大部分以游离的双链形式存在;而在细胞核中则主要以与AGO4结合的单链形式存在。进一步的细胞和生化实验证明:在☉细胞质内,AGO4在HSP90蛋白的帮助下结合双链siRNA,然后通过其♀核酸内切酶活性切割并降解其中一条链,形成成熟的结合单链siRNA的AGO4效应复合体。siRNA的结合很可能◥导致AGO4构象发生变化,暴露出其核定位信号,细胞因此可以选择性的识别并转运成熟的AGO4/siRNA复合体至细胞核内。该研究揭示了∴RdDM通路中AGO4/siRNA效应复合体在细胞质↘内组装的重要步骤,推翻了以前人们认为的RdDM通路完全在细胞核内▓进行的成见。该研究还表明,细胞选择性地转运成熟的AGO4/siRNA复合体进入细胞〖核,很可能是RdDM通路进入效应阶段之前的一个关键调 控点。

                  与浙江大学联合培养的博士生叶瑞强和博士后》王伟博士为该论文的共同第一作者,论文的其他作者还有博士生刘畅和技术员吴扬,日本国立农业生物科学研究所的Taichiro Iki和Masayuki Ishikawa博士,以及浙江大学的周雪平博士。戚益军博士为该论文⌒ 的通讯作者,该项研究由科技部973项目资助。

                点击进入上海沪峰化工有限公司展台查看更多 来源:上海沪峰化工有限公司 我要投稿
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