发布时间:2010-10-20 16:01 原文链接: 拟南芥精氨酸甲基转移酶AtPRMT5功能研究获新进展

  蛋白质是生物体结构与功能的基本单位,是所有生命活动的物质基础和生理功能的重要执行者。蛋白质翻译后修饰是调节蛋白质生物学功能的关键步骤之一。作为基因产物,几乎所有的蛋白质都要经过翻译后的剪切修饰才能成为成熟蛋白质。目前已发现的蛋白质翻译后修饰形式已经多达100种以上,其中蛋白质精氨酸甲基化是一种非常重要的蛋白翻译后共价修饰,参与调控细胞的多种重要的生命过程。蛋白质精氨酸甲基化由一类被称为蛋白质精氨酸甲基转移酶(PRMT)的蛋白家族催化完成,主要分为非对称性双甲基化(I型)和对称性双甲基化(II型)。AtPRMT5是拟南芥中一个主要的II型蛋白精氨酸甲基转移酶,能够催化组蛋白和非组蛋白的对称性双甲基化,参与调控植物生长发育的各个过程,包括叶片形态、生长速率,并且通过下调开花抑制基因FLC的表达而促进开花等过程。但是目前,对于AtPRMT5参与植物生长发育的分子机制的认识还非常有限。

  中国科学院遗传与发育生物学研究所曹晓风实验室以模式植物拟南芥为材料,结合蛋白组学、转录组学和遗传学等研究手段,揭示了对称性双甲基化在mRNA前体拼接过程中的重要作用,阐释了AtPRMT5参与调控植物生长发育过程的分子机制。曹晓风研究员及其研究团队利用蛋白组学手段,鉴定了AtPRMT5的体内非组蛋白底物,其中包括一些与RNA代谢相关的蛋白。随后,他们利用高通量转录组测序技术(RNA-seq)来检测RNA代谢的变化。

  研究结果表明,AtPRMT5的缺失会导致大量的mRNA前体的拼接出现异常,而这些mRNA参与植物生长发育的多个过程,如非生物刺激响应,光合作用,温度响应等。以开花时间调节为例,在atprmt5突变体中,开花调节基因FLK的异常拼接会导致其正常功能转录本的减少和蛋白水平的下降,从而造成FLC的上调以及晚花的表型。由此可知,AtPRMT5通过调控植物生命周期各个阶段中mRNA前体的正确加工,保证了植物正常的生长发育过程。

  拟南芥精氨酸甲基转移酶AtPRMT5的功能研究,为AtPRMT5介导的对称性双甲基化参与调节mRNA前体拼接提供了体内的直接证据,同时为深入开展PRMT5的研究提供了全新的思路,将其功能从转录调节水平扩展到了转录后调节水平,具有重要的参考意义。

  上述研究成果在线发表于国际知名期刊Proceedings of the National Academy of Sciences USA上(http://www.pnas.org/content/early/2010/10/13/1009669107)。该论文的两位评审专家均对本研究给予了高度的评价:“作者优秀的研究工作揭示了精氨酸甲基化与mRNA前体拼接的重要关系,同时为停滞了很久的FLK基因的研究提供了一个很好的切入点”。

  此项研究得到了重大研究计划、973和国家自然科学基金项目的资助。

相关文章

Nature子刊:AI像造句一样设计人工蛋白质

近年来,人工智能(AI)已在医学、生物学及制药领域中展示出广阔的发展前景。特别是在蛋白质设计和工程领域,基于AI技术创建人工的蛋白质序列已经成为现实,并可能被用于治疗各种疾病。日前,来自AI研究企业S......

Nature:柳振峰团队发现叶绿体蛋白质传送器的组装原理

叶绿体是植物和藻类细胞中可以通过光合作用将光能转化为化学能的细胞器。作为一种由两层膜包被的特殊细胞器,叶绿体含有其自身的基因组,其表达是与核基因组的表达紧密协调的。叶绿体的蛋白质有两种来源,有一小部分......

JACS|大连化物所:基于nMS表征影响蛋白质结构的分子机制

近日,连化物所生物分子结构表征新方法研究组(1822组)王方军研究员、刘哲益副研究员团队与西南交通大学封顺教授团队合作,利用我所自主搭建的高能紫外激光解离—串联质谱仪器,揭示了质子化氨基酸侧链的正电荷......

新算法可生成蛋白质5D图像揭示微小尺度下的生物学过程

美国圣路易斯华盛顿大学科研团队开发出一种机器学习算法Deep-SMOLM,可生成蛋白质5D图像,包括单个分子的方向和位置等信息。实验室的单分子成像经常存在因包含“斑点”或波动等情况导致图像模糊的问题,......

动植物跨界医疗模式新突破|动物体内成功植入光合系统

细胞的合成代谢需要消耗足够的腺嘌呤核苷三磷酸(ATP)和烟酰胺腺嘌呤二核苷酸(NADPH),而这些关键因子在病理条件下往往不足。在生命科学和临床医学的前沿探索中,一个巨大的挑战就是如何向退行性变及损伤......

研究发现叶绿体蛋白质传送器的组装原理

叶绿体是植物和藻类细胞中可以通过光合作用将光能转化为化学能的细胞器。作为一种由两层膜包被的特殊细胞器,叶绿体含有自身的基因组,且其表达是与核基因组的表达紧密协调的。叶绿体的蛋白质有两种来源,有一小部分......

柳振峰课题组等发现叶绿体蛋白质传送器的组装原理

叶绿体是植物和藻类细胞中可以通过光合作用将光能转化为化学能的细胞器。作为一种由两层膜包被的特殊细胞器,叶绿体含有自身的基因组,且其表达是与核基因组的表达紧密协调的。叶绿体的蛋白质有两种来源,有一小部分......

我国科学家首创蛋白质动态结构AI建模方法

科技日报记者刘园园西湖大学12月8日公布,该校人工智能(AI)讲席教授李子青团队与厦门大学、德睿智药合作,首创研发了能够刻画蛋白质构象变化与亲和力预测的AI模型——ProtMD。这是第一个尝试解析蛋白......

磷酸化修饰蛋白质组学共性关键技术研究获突破

近日,广东省农业科学院农业生物基因研究中心晏石娟团队联合加拿大约克大学、德国马普分子植物生理研究所等研究人员在磷酸化修饰蛋白质组学共性关键技术研发方面取得重大突破,首次搭建全自动在线磷酸化蛋白质组学分......

蛋白质形状有助检测帕金森病

瑞士苏黎世联邦理工学院的科学家们发现,健康人士和帕金森病患者脊髓液中一组蛋白质的形状不同,这些蛋白质有望用作检测帕金森病的新型生物标记物。相关研究刊发于最新一期《自然·结构与分子生物学》杂志。许多人类......