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Protein Complex Assembly02:41

Protein Complex Assembly

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Proteins can form homomeric complexes with another unit of the same protein or heteromeric complexes with different types.  Most protein complexes self-assemble spontaneously via ordered pathways, while some proteins need assembly factors that guide their proper assembly. Despite the crowded intracellular environment, proteins usually interact with their correct partners and form functional complexes.
Many viruses self-assemble into a fully functional unit using the infected host cell to...
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Introduction to Statistical Process Control01:15

Introduction to Statistical Process Control

656
Statistical Process Control (SPC) is a method used to monitor and control quality within processes, particularly in manufacturing and service delivery, by employing statistical methods. SPC aims to distinguish between natural (common cause) variation and variation due to specific changes or events (special cause), allowing for timely improvements and sustained quality. The control chart, a pivotal tool in SPC, visually displays data over time alongside a central line of upper and lower control...
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Pre-mRNA Processing: RNA Splicing01:36

Pre-mRNA Processing: RNA Splicing

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Lineage Commitment01:21

Lineage Commitment

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Commitment is the  process whereby stem cells:
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Alternative RNA Splicing02:18

Alternative RNA Splicing

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Alternative RNA splicing is the regulated splicing of exons and introns to produce different mature mRNAs from a single pre-mRNA. Unlike in constitutive splicing where a single gene produces a single type of mRNA, alternative splicing allows an organism to produce multiple proteins from a single gene and plays an important role in protein diversity.
There are five types of alternative RNA splicing that vary in the ways the pre-mRNA segments are removed or retained in the mature mRNA. The first...
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RNA Structure01:23

RNA Structure

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Overview
The basic structure of RNA consists of a five-carbon sugar and one of four nitrogenous bases. Although most RNA is single-stranded, it can form complex secondary and tertiary structures. Such structures play essential roles in the regulation of transcription and translation.
Different Types of RNA Have the Same Basic Structure
There are three main types of ribonucleic acid (RNA): messenger RNA (mRNA), transfer RNA (tRNA), and ribosomal RNA (rRNA). All three RNA types consist of a...
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  • 1The Francis Crick Institute, Midland Road 1, Kings Cross, London NW1 1AT, UK; Department of Molecular Neuroscience, UCL Institute of Neurology, Queen Square, London WC1N 3BG, UK.

Cell
|August 7, 2018
PubMed
Resumen

Los elementos nucleares intercalados largos (LINE) reclutan proteínas de unión al ARN (RBPs) para reprimir el procesamiento del ARN en los intrones de los mamíferos. Esta regulación da forma a la evolución de nuevas transcripciones y exones específicos de los tejidos.

Palabras clave:
El CLIPRepeticiones de líneaMatr3PTBP1 (en inglés)Polidenilación alternativaExones crípticosLa evoluciónexonogénesisMultivalencia en el trabajoel empalme

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Área de la Ciencia:

  • La genómica
  • Biología molecular
  • Biología evolutiva

Sus antecedentes:

  • Los intrones de los mamíferos son largos, lo que plantea desafíos para el reconocimiento preciso de exones durante el procesamiento de ARN.
  • Los elementos nucleares intercalados largos (LINE) son secuencias repetitivas dentro de los intrones que pueden influir en la regulación génica.

Objetivo del estudio:

  • Investigar el papel de las LINEs en el reclutamiento de proteínas de unión al ARN (RBPs) en intrones de mamíferos.
  • Comprender cómo las interacciones LINE-RBP afectan el procesamiento del ARN y contribuyen a la evolución de las transcripciones.

Principales métodos:

  • Análisis de los sitios de unión de RBP dentro de las LINE.
  • Investigar el impacto de RBPs como MATR3 y PTBP1 en el empalme y el procesamiento final 3'.
  • Comparación de las preferencias de enlace RBP para LINEs jóvenes versus viejos y su proximidad a los exones.

Principales resultados:

  • Los LINEs reclutan numerosos RBPs, incluidos MATR3 y PTBP1, que reprimen el procesamiento de ARN.
  • Los RBP represivos se unen preferentemente a las LINE evolutivamente jóvenes, aislándolas y a las regiones circundantes.
  • Los LINEs más antiguos, ubicados más cerca de los exones, están asociados con RBPs que mejoran el procesamiento de ARN y sirven como fuentes de exones específicos del tejido.

Conclusiones:

  • Los LINEs actúan como centros para el ensamblaje de RBPs represivos, que influyen en el procesamiento de ARN.
  • Las LINE contribuyen a la evolución de nuevas transcripciones específicas de linaje en los mamíferos.
  • La dinámica evolutiva de LINEs y sus RBPs asociados impulsan la diversificación de transcripciones.