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相似文献
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1.
piRNA和PIWI蛋白的功能机制研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
赵爽  刘默芳 《生命科学》2010,(7):623-627
piRNA是2006年7月在动物生殖细胞中发现的一类新小分子非编码RNA。piRNA特异地与PIWI家族蛋白相互作用,因此,被命名为PIWI-interacting RNA,简称piRNA。这类长度在26~32核苷酸的小分子非编码RNA代表了一个生殖细胞转座子沉默的独特小RNA通路。它们可能通过与PIWI家族蛋白质相互作用,在表观遗传学水平和转录后水平沉默转座子等基因组自私性遗传元件,参与生殖干细胞自我维持和分化命运决定、减数分裂、精子形成等生殖相关事件。在piRNA发现后短短数年的时间,对其生物发生、功能及作用机制的研究都取得了诸多重大突破。该文就piRNA研究的最新研究进展作一简述。  相似文献   

2.
piRNA是2006年发现的一类在动物生殖系特异性表达的小分子非编码RNA。piRNA的生成和功能行使均依赖PIWI蛋白。之前的研究认为,PIWI/piRNA通过表观遗传水平和转录后水平沉默转座子等自私性遗传元件,维持生殖细胞基因组的稳定性和完整性。最近的研究发现,PIWI/piRNA还可以通过转录后水平调控蛋白质编码基因,参与胚胎发育、性别决定、配子发育等事件的调控。现简要介绍PIWI/piRNA调控基因表达研究的新进展。  相似文献   

3.
PIWI蛋白特异性地在动物生殖系细胞中表达,对于动物生殖细胞发育分化至关重要。PIWI蛋白可以特异性地与一类被称为PIWI相互作用RNA的小分子非编码RNA结合。它们组装成功能性的复合体从而在转录水平或者转录后水平抑制转座元件的活性来维持基因组的稳定性。本研究系统总结了关于PIWI蛋白功能,piRNA的产生机制及功能,以及PIWI/piRNA复合体及其他蛋白因子在小鼠精子发生过程中发挥功能的分子机制等方面的相关研究进展,这些发现有助于我们更好地了解PIWI/piRNA在精子发生中的功能机制,并为相关男性不育症的诊治提供了理论依据和方法技术。  相似文献   

4.
piRNA的生物学功能   总被引:3,自引:0,他引:3  
非编码小RNA(non-coding RNA, ncRNA)主要有siRNA(small interfering RNA)、miRNA(microRNA)和piRNA (piwi-interacting RNA)三类,其中piRNA是近年来新发现的一类小RNA分子,特异性地同Argonuat蛋白家族中的Piwi亚家族蛋白结合,主要在生殖细胞系中表达,对维持生殖系DNA完整、抑制转座子转录、抑制翻译、参与异染色质的形成、执行表观遗传调控和生殖细胞发生等均有重要作用.piRNA基因几乎遍布于整个基因组,但呈高度不连续性分布,大部分定位于20~90 kb的染色体基因簇上.与来自于双链RNA的siRNA和发卡结构miRNA不同之处是piRNA来自长单链RNA前体,或者是两股非重叠的反向转录前体,其生成与Dicer无关.作为调节RNA(riboregulator),piRNA和miRNA可能在动物起源早期就已经出现了,帮助生命进入了一个多细胞动物的时代,产生了今天的生物体复杂性和多样性.piRNA成为ncRNA的研究热点,进展飞快,有很多综述及时介绍piRNA的研究进展,本文结合siRNA、miRNA的特点介绍了关于piRNA的形成机制和作用的最新研究成果.  相似文献   

5.
微RNA与肺癌     
微RNA(miRNA)是一类约22nt的小分子非编码RNA,在转录后水平调控蛋白质的表达。大部分微RNA在基因组上定位于与肿瘤相关的脆性位点上,与肿瘤的发生、发展关系密切。在肺癌组织中,某些微RNA表达水平升高,而某些表达下降,它们充当"癌基因"或者"抑癌基因"的角色,可能在肺癌的诊断、治疗及预后监测中发挥重要作用。  相似文献   

6.
生物为了适应环境变化,需要遗传物质发生变化来为进化提供材料,在进化过程中遗传物质的变化方式主要包括突变和基因重排。对一个种群或个体来讲,在不同的环境或一定生活周期内的不同阶段,基因组存在着基因的差次表达,这种调控在核酸分子水平上主要是通过突变的基因重排水平实现,由此使得基因组成为一个动态变化的体系,使种群或个体的遗传多样性发生相应的变化。分子生物学中最惊人的发现之一是在基因组内存在着通过DNA转录为RNA后,再经逆转录成为cDNA并插入到基因组的新位点上的因子,被称为逆转座子。按照其结构特点以及所编码反转录蛋白因子的不同,可分为反转录转位因子,反转录子,反转录病毒,能编码反转录所需蛋白的因子,不能编码反转录所需蛋白的因子。逆转座子在转位过程中须以RNA作为中间体,RNA较易变异,且RNA聚合酶和逆转录酶均无校对功能,这就使得逆转座子具有高度变异性。逆转座子可通过遗传变异,基因重排或对基因表达的影响,导致生物遗传多样性的形成。逆转座子除了能够促进基因的流动性增加遗传多样性外,它们散布在基因组中,还能够成为进化的种子。  相似文献   

7.
PIWI(P-element-induced wimpy testis)蛋白在动物生殖系细胞中特异性表达,为动物生殖细胞发育分化所必需。piRNA(PIWI-interacting RNAs)是最近在动物生殖系细胞中发现的一类非编码小分子RNA,这类小RNA特异性地与PIWI家族蛋白相互作用。PIWI/piRNA"机器"通过沉默转座元件和调控编码mRNA等方式在动物生殖细胞发育分化过程中发挥重要作用。本文围绕PIWI/piRNA"机器"的生物学功能及分子机制,对近期取得的相关研究进展进行了系统性总结。  相似文献   

8.
piRNA是一类与Argonaute蛋白家族的PIWI亚家族蛋白结合的非编码小RNA,其在沉默转座子、维持基因组的稳定性和保证生物体生殖细胞的正常发育中起着重要作用。piRNA通路包括piRNA的生成、piRISC的形成,以及由piRISC介导的转座子沉默。现总结了目前发现的参与调控果蝇和小鼠中piRNA通路的蛋白质因子。  相似文献   

9.
MicroRNA的结构、生物合成及功能   总被引:5,自引:0,他引:5  
MicroRNA是真核生物中一类长度约为22个核苷酸的参与基因转录后水平调控的非编码小分子RNA。成熟的microRNA是由较长的可折叠形成发夹结构的前体转录物经过Dicer酶或类似Dicer酶的内切核酸酶加工而来。MicroRNA基因存在于基因组的基因间隔区或者内含子当中。这些小分子RNA通过碱基配对与靶mRNA序列的3′非翻译区或编码区结合以调控基因的表达。它们呈现出组织特异性或发育阶段特异性表达特征。MicroRNA具有调节细胞增殖、死亡、神经细胞分化、个体发育等生物学功能。  相似文献   

10.
赵美霞  张彪  刘胜毅  马渐新 《遗传》2013,35(8):1014-1022
转座子或转座元件是大多数真核生物基因组的主要组成成分。甘蓝(Brassica oleracea)基因组比白菜(B. rapa)大主要是转座子的扩增差异造成的。然而, 这两个芸薹属近缘物种转座子表达水平以及对基因的调控和功能的影响目前还不清楚。文章对白菜和甘蓝叶、根、茎3个器官的转录组数据进行了初步分析。结果显示, 转座子的表达量很低, 转录组reads中有1%来自转座子的转录本; 转座子的表达存在器官差异, 且不同类别和家族的转座子表达量相差很大, 相同类别和同一家族的转座子在白菜和甘蓝基因组中的表达活性也不相同。进一步鉴定到转录读出的LTR反转座子, 其与下游基因距离小于2 kb的有41个, 小于100 bp的有9个, 这些LTR的转录读出很可能通过正义或反义的转录本激活或干扰下游基因的表达。同时, 具有转录读出的intact LTR比solo LTR具有更强的读出活性。通过深入分析转座子的插入位点发现, 白菜基因组中转座子插入基因内部的频率比甘蓝基因组中的高; 与反转座子相比, DNA转座子更偏向于插入或保留在基因的内含子当中。这些结果为认识转座子对其他蛋白编码基因的影响提供了基础。  相似文献   

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12.
piRNA属于非编码小RNA的一员,常见于生殖系干细胞中。既往学者们认为它主要在维持干细胞功能、配子的形成以及沉默外来转座子等方面发挥作用。但近来在体细胞系中的发现,使得人们对它的生物起源以及功能行使有了更大的兴趣。就piRNA的发现、结构特征、功能与基因调控等进行了综述。  相似文献   

13.
piRNA是一类种类繁多的小RNA,通常在生殖类细胞中表达,其功能是抑制转座子的转座,维持基因组结构的稳定性。对线虫piRNA研究发现,piRNA还具有记忆基因表达的功能。体细胞和癌细胞中piRNA的发现,更凸显了piRNA功能的重要性和多样性。本文梳理了近几年来piRNA功能研究的最新成果,包括piRNA在调控转座子、mRNA、lncRNA、DNA甲基化修饰、染色体表观修饰等方面的功能,同时也探讨了piRNA和癌症的关系。  相似文献   

14.
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Small RNAs: regulators and guardians of the genome   总被引:3,自引:0,他引:3  
Small non-coding RNAs comprise several classes and sizes, but all share a unifying function in cellular physiology: epigenetic regulation of gene expression. Here, we review the salient aspects of recent studies on the biogenesis and function of three classes of small RNAs: miRNAs, siRNAs, and piRNAs. Although the mechanisms are becoming clear by which siRNA-triggered mRNA cleavage silences genes, more studies are needed on several issues regarding miRNA-mediated translation repression. Piwi proteins have been suggested to co-operate in amplifying piRNA biogenesis to maintain transposon silencing in the germ line genome, but details of this process are still unknown as well as the functional consequences of piRNA expression at discrete genomic loci.  相似文献   

17.
The PIWI‐interacting RNA (piRNA) pathway, one of the major eukaryotic small RNA silencing pathways, is a genome surveillance system that silences selfish genes in animal gonads. piRNAs guide PIWI protein to target genes through Watson–Crick RNA–RNA base‐parings. Loss of piRNA function causes genome instability, inducing failure in gametogenesis and infertility. Studies using fruit flies and mice as key experimental models have resulted in tremendous progress in understanding the mechanism underlying the piRNA pathway. Recent work using cultured silkworm germline cells has also expanded our knowledge of piRNA biogenesis in particular, since these silkworm cells are the only cells of germline origin that can be cultured. In this review, we describe elucidation of the piRNA pathway using cultured silkworm cells as an experimental model by focusing on recent work in biochemistry and structural biology. Earlier studies that made important contributions to the field are also described.  相似文献   

18.
Abstract

Liver cancer is one of the most common and deadly cancers in the world. In recent years, non-coding RNA has been a hot topic in liver cancer research. piRNAs (PIWI-interacting RNAs) are a new type of small non-coding RNA, which are formed by the PIWI proteins interacting with RNA. The latest research shows that piRNA and PIWI proteins are abnormally expressed in various cancers, including pancreatic, colorectal, breast, etc. piRNA plays an important regulatory role in liver cancer. In this review, we discuss the biological function of piRNAs and new progress in the development of liver cancer, and new targets and ideas for piRNA and PIWI proteins in the diagnosis and treatment of liver cancer.  相似文献   

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