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科研進展

生命短暫,藝術(shù)長流——水生所深入探究藍細菌RNA降解調(diào)控機制

發(fā)表日期:2022-04-11來源:水生生物研究所放大 縮小

  "Life is short, art is long (生命短暫,藝術(shù)長流)." RNA半衰期很短,但其行使的功能卻無比重要,人們對其探索也永無止境。這點正體現(xiàn)了古希臘偉大醫(yī)學(xué)家希波克拉底(Hippocrates)上述名言的精髓。 

  RNA不但介導(dǎo)了遺傳信息的解碼過程,還在一系列生命過程中起調(diào)控和結(jié)構(gòu)功能。中國科學(xué)院水生生物研究所張承才研究員團隊與德國Wolfgang R. Hess教授團隊合作的文章"'Life is short, and art is long': RNA degradation in cyanobacteria and model bacteria"324日在國內(nèi)高起點新刊物、微生物學(xué)綜合性期刊mLife創(chuàng)刊號上在線發(fā)表。該文討論了藍細菌和模式菌中RNA代謝機制,揭示了不同細菌RNA代謝的共通性和多樣性。作該本領(lǐng)域的首篇綜述,文章可為后續(xù)相關(guān)研究提供重要參考。 

  RNA在細胞內(nèi)種類繁多,它們既是遺傳信息的載體(mRNA),也是蛋白翻譯機器的組分(rRNA、tRNA),還直接發(fā)揮基因調(diào)控的功能(asRNA、sRNA等)。與其他大分子相比,RNA代謝迅速,平均半衰期僅幾分鐘。不同細菌中的mRNA降解過程基本相同,涉及三類酶:RNA內(nèi)切酶,RNA外切酶,以及一些起輔助功能的酶(包括RNA焦磷酸水解酶、RNA解旋酶等)(圖1)。催化不同RNA降解步驟的RNA酶還能通過形成酶復(fù)合體(即RNA降解體)等形式協(xié)作,以確保RNA降解能夠高效進行。 

圖1:細菌中RNA主要降解過程。全長RNA分子經(jīng)核酸內(nèi)切酶(endoribonucleases)切為較短的片段,這些短片段進一步被核酸外切酶(exoribonucleases)降解為單核苷酸和長2-5堿基的微核苷酸(nanoRNA)產(chǎn)物。微核苷酸新一步被寡核苷酸酶(oligoribonucleases)降解為單核苷酸,最終完成RNA的徹底降解。需要注意的是,許多帶有5’-三磷酸的RNA需要先被RNA焦磷酸酶(RNA pyrophosphohydrolase)轉(zhuǎn)變?yōu)?span style="font-size: 10.5pt; line-height: 150%">5’-單磷酸RNA才能被RNA內(nèi)切酶有效切割。括號內(nèi)列出的是目前藍細菌和E. coli中發(fā)現(xiàn)的參與RNA降解的主要的酶,其中黑色為在藍細菌和E. coli中均存在的酶,紫色為僅存在于E. coli中的酶,而紅色為僅存在于藍細菌中的酶。 

  對模式菌株的研究發(fā)現(xiàn),參與RNA降解的具體酶的種類及其形成的RNA降解體可能大相庭徑。例如,E. coli中內(nèi)切核酸酶RNase E是最重要的RNA酶,它與外切核酸酶PNPase、解旋酶RhlB等結(jié)合形成一個RNA降解體。而B. subtilis卻不含RNase E,它有一個與RNase E序列完全不同但功能類似的內(nèi)切酶——RNase YRNase Y也與其他組分形成一個不同的RNA降解體。 

  藍細菌(也稱藍藻)是一個古老的細菌類群,它們是唯一能進行產(chǎn)氧光合作用的原核生物,其很多種屬還能夠生物固氮,在地球演化以及碳氮元素循環(huán)過程中一直發(fā)揮著重要功能。此外,由于能夠利用太陽光將CO2轉(zhuǎn)化為有機物,它們也是極具潛力的細胞工廠。近年來,人們對藍細菌中RNA的代謝調(diào)控機制的研究逐漸興起。 

  該文對藍細菌中RNA加工降解調(diào)控的主要研究進展進行了回顧和總結(jié),對藍細菌和模式菌株中RNA代謝酶及降解體類進行了系統(tǒng)比較。文章揭示:1)不同細菌進化出了不同的RNA代謝相關(guān)酶類,但各細菌中RNA降解的總體過程類似;2)藍細菌中存在的RNA酶的種類和數(shù)量與已知的模式菌株中的存在顯著差異;3)藍細菌的RNA酶與模式菌株中同源蛋白的生化性質(zhì)大多類似,但它們在細胞中的重要性不盡相同;4)藍細菌與E. coliRNA降解體都以RNase E為核心,但組裝方式和組分明顯不同(圖2)。 

2:藍細菌與E. coliRNA降解體結(jié)構(gòu)示意圖。藍細菌Anabaena降解體的已知組分包括內(nèi)切酶RNase E,外切酶PNPaseRNase II,解旋酶CrhBA)。藍細菌RNase E催化域(catalytic region)與RNase IICrhB結(jié)合,其非催化域(noncatalytic region)末端含有4個保守區(qū)域(C1-C4)以及3個高變異區(qū)域(V1-V3),其中C4PNPase結(jié)合。E. coli RNA降解體主要組分包括RNase E、PNPaseRhlB(解旋酶)和Eno(烯醇化酶),其中RNase E通過其非催化域中的幾個區(qū)域與其他組分結(jié)合(B)。 

  藍細菌RNA代謝研究領(lǐng)域目前還有許多重要的科學(xué)問題有待回答,例如,RNA降解過程所需關(guān)鍵的酶(例如RNA焦磷酸水解酶、寡核苷酸酶)由哪些基因編碼?各種RNA酶在細胞中的生理功能是怎樣的?各種酶在RNA代謝過程中如何協(xié)作?RNA降解是細胞基因表達的關(guān)鍵調(diào)控環(huán)節(jié)之一,對藍細菌RNA代謝的深入了解必將推動相關(guān)的基礎(chǔ)和應(yīng)用研究。此外,藍細菌是主要的細菌類群之一,對藍細菌RNA代謝的深入研究也有助于揭示細菌中RNA代謝機制的普遍機制和多樣性。 

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