Šmak (protein) - Smaug (protein)
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/02/Translation_control_of_nanos_mRNA_by_Smaug_protein..jpg/328px-Translation_control_of_nanos_mRNA_by_Smaug_protein..jpg)
Šmak je Protein vázající RNA v Drosophila který pomáhá dovnitř přechod matky k zygotě (MZT).[3][4] Protein je pojmenován podle fiktivní postavy Šmak, drak dovnitř J.R.R. Tolkien román z roku 1937 Hobit.[5] MZT končí přechod midblastula (MBT), který je definován jako první vývojová událost v Drosophila to závisí na zygotické mRNA.[6] U Drosophily jsou počáteční vývojové události řízeny mateřskými mRNA Hsp83, nanos, tětiva, Pgc, a cyklin B mRNA.[7][8][9][1][10] K degradaci těchto mRNA, u níž se očekává ukončení mateřské kontroly a umožnění zygotické kontroly embryogeneze, dochází v mezifázi cyklu dělení jader 14.[5][11] Během tohoto přechodu cílí smaug protein na mateřskou mRNA k destrukci pomocí miRs. Tím se aktivují zygotické geny. Očekává se, že Šmak bude hrát roli v expresi tří miRNA - miR-3, miR-6, miR-309 a miR-286 během MZT v Drosophile.[6] Mezi nimi přepadnout závislé vyjádření miR-309 je potřebná pro destabilizaci 410 mateřských mRNA.[12] U smaug mutantů bylo shledáno, že téměř 85% mateřské mRNA je stabilní. Šmak se také váže na prvky 3 'nepřekládané oblasti (UTR) známé jako Prvky odezvy SMG (SRE) zapnuto nanos mRNA[13][14] a potlačuje jeho expresi náborem proteinu zvaného Pohár (protein vázající eIF4E, který blokuje vazbu eIF4G na eIF4E ).[15][16] Tam poté naverbuje komplex Deadenylation CCR4-ne k nanorobotické mRNA, která vede k mrtvá izolace a následný rozpad mRNA.[17] Bylo také zjištěno, že se podílí na degradaci a represi matky Hsp83 mRNA získáním CCR4 / POP2 / NOT deadenylase do mRNA.[1] Lidské homology Smaugova proteinu jsou SAMD4A a SAMD4B.
Reference
- ^ A b C Semotok, Jennifer L .; Cooperstock, Ramona L .; Pinder, Benjamin D .; Vari, Heli K .; Lipshitz, Howard D .; Smibert, Craig A. (2005-02-22). „Smaug rekrutuje komplex CCR4 / POP2 / NOT deadenylase, aby spustil lokalizaci transkriptu matky u raného embrya Drosophila“. Aktuální biologie. 15 (4): 284–294. doi:10.1016 / j.cub.2005.01.048. ISSN 0960-9822. PMID 15723788.
- ^ Vardy, Leah; Orr-Weaver, Terry L. (2007). "Regulace překladu mateřských zpráv: vícenásobné represivní mechanismy". Trendy v buněčné biologii. 17 (11): 547–554. doi:10.1016 / j.tcb.2007.09.002.
- ^ Schier, Alexander F. (2007-04-20). „Mateřsko-zygotický přechod: smrt a narození RNA“. Věda. 316 (5823): 406–407. doi:10.1126 / science.1140693. ISSN 1095-9203. PMID 17446392.
- ^ Tadros, Wael; Westwood, J. Timothy; Lipshitz, Howard D. (červen 2007). „Přechod z matky na dítě“. Vývojová buňka. 12 (6): 847–849. doi:10.1016 / j.devcel.2007.05.009. ISSN 1534-5807. PMID 17543857.
- ^ A b Gilbert, Scott F. (2010). Vývojová biologie (9. vydání). Sunderland, Massachusetts: Sinauer Associates. str.205 –206. ISBN 9780878933846. OCLC 551199641.
- ^ A b Benoit, Beatrice; On, Chun Hua; Zhang, Fan; Votruba, Sarah M .; Tadros, Wael; Westwood, J. Timothy; Smibert, Craig A .; Lipshitz, Howard D .; Theurkauf, William E. (2009-03-15). "Zásadní role proteinu vázajícího RNA Smaug během Drosophila přechod z matky na zygotiku “. Rozvoj. 136 (6): 923–932. doi:10.1242 / dev.031815. ISSN 0950-1991. PMC 2727558. PMID 19234062.
- ^ Bashirullah, A .; Halsell, S. R .; Cooperstock, R. L .; Kloc, M .; Karaiskakis, A .; Fisher, W. W .; Fu, W .; Hamilton, J. K .; Etkin, L. D. (04.05.1999). „Společné působení dvou drah degradace RNA řídí načasování eliminace mateřských transkriptů při přechodu midblastula v Drosophila melanogaster“. Časopis EMBO. 18 (9): 2610–2620. doi:10.1093 / emboj / 18.9.2610. ISSN 0261-4189. PMC 1171340. PMID 10228172.
- ^ Bashirullah, A .; Cooperstock, R. L .; Lipshitz, H. D. (2001-06-19). "Prostorová a časová kontrola stability RNA". Sborník Národní akademie věd Spojených států amerických. 98 (13): 7025–7028. doi:10.1073 / pnas.111145698. ISSN 0027-8424. PMC 34617. PMID 11416182.
- ^ Edgar, B. A .; Datar, S.A. (01.08.1996). „Zygotická degradace dvou mateřských mRNA Cdc25 ukončuje program raného buněčného cyklu Drosophily“. Geny a vývoj. 10 (15): 1966–1977. doi:10.1101 / gad.10.15.1966. ISSN 0890-9369. PMID 8756353.
- ^ Tadros, Wael; Houston, Simon A .; Bashirullah, Arash; Cooperstock, Ramona L .; Semotok, Jennifer L .; Reed, Bruce H .; Lipshitz, Howard D. (červenec 2003). "Regulace destabilizace transkriptu matky během aktivace vajíček v Drosophila". Genetika. 164 (3): 989–1001. ISSN 0016-6731. PMC 1462612. PMID 12871909.
- ^ Tadros, Wael; Goldman, Aaron L .; Babak, Tomáš; Menzies, Fiona; Vardy, Leah; Orr-Weaver, Terry; Hughes, Timothy R .; Westwood, J. Timothy; Smibert, Craig A. (2007). „SMAUG je hlavním regulátorem destabilizace mateřské mRNA v Drosophile a její překlad aktivuje kináza PAN GU“. Vývojová buňka. 12 (1): 143–155. doi:10.1016 / j.devcel.2006.10.005.
- ^ Bushati, Natascha; Stark, Alexander; Brennecke, Julius; Cohen, Stephen M. (2008-04-08). „Časová vzájemnost miRNA a jejich cílů během přechodu matky k zygotě v Drosophile“. Aktuální biologie. 18 (7): 501–506. doi:10.1016 / j.cub.2008.02.081. ISSN 0960-9822. PMID 18394895.
- ^ Smibert, C. A .; Lie, Y. S .; Shillinglaw, W .; Henzel, W. J .; Macdonald, P. M. (prosinec 1999). „Šmak, nový a konzervovaný protein, přispívá k potlačení translace nanosmRNA in vitro“. RNA. 5 (12): 1535–1547. doi:10.1017 / S1355838299991392. ISSN 1355-8382. PMC 1369876. PMID 10606265.
- ^ Dahanukar, A .; Walker, J. A .; Wharton, R. P. (srpen 1999). „Šmak, nový protein vázající RNA, který provozuje translační přepínač v Drosophile“. Molekulární buňka. 4 (2): 209–218. doi:10.1016 / S1097-2765 (00) 80368-8. ISSN 1097-2765. PMID 10488336.
- ^ Nelson, Meryl R .; Leidal, Andrew M .; Smibert, Craig A. (2004-01-14). „Drosophila Cup je protein vázající eIF4E, který funguje při Smaugově zprostředkované translační represi“. Časopis EMBO. 23 (1): 150–159. doi:10.1038 / sj.emboj.7600026. ISSN 0261-4189. PMC 1271664. PMID 14685270.
- ^ Nakamura, Akira; Sato, Keiji; Hanyu-Nakamura, Kazuko (leden 2004). „Drosophila cup je protein vázající eIF4E, který se asociuje s Brunem a reguluje translaci mRNA oskar v oogenezi“. Vývojová buňka. 6 (1): 69–78. doi:10.1016 / S1534-5807 (03) 00400-3. ISSN 1534-5807. PMID 14723848.
- ^ Zaessinger, Sophie; Busseau, Isabelle; Simonelig, Martine (listopad 2006). „Oskar umožňuje translaci nanosmRNA v embryích Drosophila tím, že brání její Deadenylation pomocí Smaug / CCR4“. Rozvoj. 133 (22): 4573–4583. doi:10.1242 / dev.02649. ISSN 0950-1991. PMID 17050620.