昼間の時計の機能には,反感覚RNAによる転写干渉が必要である.
Zhihong Xue1, Qiaohong Ye1, Simon R Anson2
1Department of Physiology, The University of Texas Southwestern Medical Center, 5323 Harry Hines Boulevard, Dallas, Texas 75390, USA.
Nature
|August 19, 2014
まとめ
qrfのような天然のアンチセンセスのRNAは,真核生物の堅固な昼夜リズムに不可欠である. この研究は,frqとqrfを含む二重の負のフィードバックループを明らかにし,持続的なクロック機能と調節に不可欠です.
科学分野:
- 分子生物学は分子生物学である.
- クロノバイオロジー クロノバイオロジー
- 遺伝学 遺伝学とは
背景:
- ユカリオットの昼夜時計は,リズム生成のための負のフィードバックループに依存しています.
- 自然のアンチセンセスのRNAは一般的だが,その機能は依然として不明である.
- 周波数 (frq) 遺伝子は,ニューロスペーラの昼間時計の核心成分である.
研究 の 目的:
- ニューロスポラの昼間時計における長い非コーディングアンチセンセスRNA (qrf) の役割とメカニズムを解明する.
- frq と qrf の間の規制関係を調査する.
- アンチセンセスの転写がどのように昼夜リズムに寄与するかを理解する.
主な方法:
- Neurospora crassa. の遺伝子解析について
- 遺伝子調節ネットワークの数学モデリング.
- 異なる照明条件下でのqrfおよびfrqトランスクリプトレベルの分析.
- クロマチンの改変と転写終了の調査.
主要な成果:
- qrfの転写は,光に依存する経路と光に依存しない経路の両方で調節されます.
- 光に依存するqrfは,frq表現を抑制し,時計のリセットに影響を与えます.
- 光に依存しないqrfは,持続的な昼夜リズムに不可欠です.
- frq と qrf の間のダブルネガティブなフィードバックループは,堅牢なクロック機能を保証します.
- アンチセンセスの転写は,クロマチンの改変と早期の終止を経由して感覚表現を阻害する.
結論:
- アンチセンセスの転写は,真核生物の昼夜系の重要な構成要素である.
- frq と qrf の相互作用は,昼間の強度のための重要な規制メカニズムを形成します.
- この研究は,生物学的リズムにおける反意味RNAの作用の重要性とメカニズムを明らかにします.
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