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人线粒体RNA加工及调控
1
作者
熊清平
刘如娟
王恩多
《生物化学与生物物理进展》
SCIE
CAS
CSCD
北大核心
2023年第5期907-918,共12页
线粒体是细胞内氧化磷酸化(oxidative phosphorylation,OXPHOS)和合成三磷酸腺苷(adenosine triphosphate,ATP)的细胞器,是细胞能量代谢的“动力工厂”。线粒体几乎存在于所有真核生物中,参与细胞凋亡、钙稳态以及先天免疫反应的调节等...
线粒体是细胞内氧化磷酸化(oxidative phosphorylation,OXPHOS)和合成三磷酸腺苷(adenosine triphosphate,ATP)的细胞器,是细胞能量代谢的“动力工厂”。线粒体几乎存在于所有真核生物中,参与细胞凋亡、钙稳态以及先天免疫反应的调节等过程,对细胞行使正常的生理功能至关重要。线粒体是半自主细胞器,拥有自身的基因组DNA,编码37个基因,包括2个rRNA基因、13个m RNA基因和22个tRNA基因。线粒体的基因表达需要经过复杂的转录和转录后加工过程,包括多顺反子RNA的切割、RNA的修饰以及RNA的末端加工等过程。异常的线粒体RNA加工会导致线粒体RNA表达谱发生变化、线粒体翻译紊乱、线粒体功能失常等,从而造成多种线粒体相关疾病。本文综述了线粒体DNA的转录、RNA转录后加工以及影响RNA加工的因素方面的最新研究进展。
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关键词
线粒体
线粒体RNA
转录
加工
多顺反子
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职称材料
线粒体转移核糖核酸(mt-tRNA)的牛磺酸修饰——纪念邹承鲁先生百年诞辰
2
作者
彭桂鑫
王恩多
周小龙
《生物化学与生物物理进展》
SCIE
CAS
CSCD
北大核心
2023年第5期867-876,共10页
转移核糖核酸(tRNA)是转录后修饰种类最多和修饰最密集的RNA分子,特别是其反密码子环含有大量的修饰。线粒体具有相对独立的蛋白质合成系统,线粒体tRNA (mt-tRNA)全部由线粒体基因组编码。研究表明,5-牛磺酸甲基尿嘧啶核苷(5-taurinomet...
转移核糖核酸(tRNA)是转录后修饰种类最多和修饰最密集的RNA分子,特别是其反密码子环含有大量的修饰。线粒体具有相对独立的蛋白质合成系统,线粒体tRNA (mt-tRNA)全部由线粒体基因组编码。研究表明,5-牛磺酸甲基尿嘧啶核苷(5-taurinomethyluridine,τm5U)修饰只存在于高等真核生物mt-tRNA第34位,能够调节密码子和反密码子相互作用的精确性,控制翻译的速度和保真性。人类GTP结合蛋白质3(GTPBP3)和线粒体翻译优化蛋白1(MTO1)介导τm5U修饰,其缺陷可能引起线粒体脑肌病。本文综述了τm5U修饰及其修饰酶的生物学性质,为深入研究τm5U修饰的机制,及认识τm5U修饰缺陷导致线粒体疾病的致病机理提供一个新的视角。
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关键词
转移核糖核酸
转录后修饰
线粒体疾病
生物学功能
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职称材料
题名
人线粒体RNA加工及调控
1
作者
熊清平
刘如娟
王恩多
机构
中国科学院分子细胞科学卓越创新中心/上海生物化学与细胞生物学研究所
上海
科技大学生命
科学
与技术
学院
出处
《生物化学与生物物理进展》
SCIE
CAS
CSCD
北大核心
2023年第5期907-918,共12页
基金
国家自然科学(32022040)资助项目。
文摘
线粒体是细胞内氧化磷酸化(oxidative phosphorylation,OXPHOS)和合成三磷酸腺苷(adenosine triphosphate,ATP)的细胞器,是细胞能量代谢的“动力工厂”。线粒体几乎存在于所有真核生物中,参与细胞凋亡、钙稳态以及先天免疫反应的调节等过程,对细胞行使正常的生理功能至关重要。线粒体是半自主细胞器,拥有自身的基因组DNA,编码37个基因,包括2个rRNA基因、13个m RNA基因和22个tRNA基因。线粒体的基因表达需要经过复杂的转录和转录后加工过程,包括多顺反子RNA的切割、RNA的修饰以及RNA的末端加工等过程。异常的线粒体RNA加工会导致线粒体RNA表达谱发生变化、线粒体翻译紊乱、线粒体功能失常等,从而造成多种线粒体相关疾病。本文综述了线粒体DNA的转录、RNA转录后加工以及影响RNA加工的因素方面的最新研究进展。
关键词
线粒体
线粒体RNA
转录
加工
多顺反子
Keywords
mitochondria
mitochondrial RNA
transcription
processing
polycistron
分类号
Q5 [生物学—生物化学]
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职称材料
题名
线粒体转移核糖核酸(mt-tRNA)的牛磺酸修饰——纪念邹承鲁先生百年诞辰
2
作者
彭桂鑫
王恩多
周小龙
机构
中国科学院分子细胞科学卓越创新中心/上海生物化学与细胞生物学研究所
中国科学院
大学
上海
科技大学生命
科学
与技术
学院
出处
《生物化学与生物物理进展》
SCIE
CAS
CSCD
北大核心
2023年第5期867-876,共10页
基金
国家重点研发计划(2021YFA1300800)
国家自然科学基金(32271300)资助项目。
文摘
转移核糖核酸(tRNA)是转录后修饰种类最多和修饰最密集的RNA分子,特别是其反密码子环含有大量的修饰。线粒体具有相对独立的蛋白质合成系统,线粒体tRNA (mt-tRNA)全部由线粒体基因组编码。研究表明,5-牛磺酸甲基尿嘧啶核苷(5-taurinomethyluridine,τm5U)修饰只存在于高等真核生物mt-tRNA第34位,能够调节密码子和反密码子相互作用的精确性,控制翻译的速度和保真性。人类GTP结合蛋白质3(GTPBP3)和线粒体翻译优化蛋白1(MTO1)介导τm5U修饰,其缺陷可能引起线粒体脑肌病。本文综述了τm5U修饰及其修饰酶的生物学性质,为深入研究τm5U修饰的机制,及认识τm5U修饰缺陷导致线粒体疾病的致病机理提供一个新的视角。
关键词
转移核糖核酸
转录后修饰
线粒体疾病
生物学功能
Keywords
tRNA
post-transcriptional modifications
mitochondrial diseases
biological functions
分类号
Q5 [生物学—生物化学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
人线粒体RNA加工及调控
熊清平
刘如娟
王恩多
《生物化学与生物物理进展》
SCIE
CAS
CSCD
北大核心
2023
0
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
线粒体转移核糖核酸(mt-tRNA)的牛磺酸修饰——纪念邹承鲁先生百年诞辰
彭桂鑫
王恩多
周小龙
《生物化学与生物物理进展》
SCIE
CAS
CSCD
北大核心
2023
0
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