陳 彬,孫 玨,謝曼麗,趙愛光,陳偉霞
人類基因數(shù)目遠(yuǎn)少于蛋白質(zhì)種類,mRNA的選擇性剪接(alternative splicing,AS)是增加蛋白質(zhì)種類和數(shù)量,使有限基因表達(dá)出更多蛋白質(zhì)的主要機(jī)制[1-3]。AS 還與無義介導(dǎo)的 mRNA 降解(nonsense mediated mRNA decay,NMD)機(jī)制相偶聯(lián),當(dāng)某種基因表達(dá)異常升高時(shí),通過AS產(chǎn)生能被NMD降解的mRNA剪接異構(gòu)體而下調(diào)該基因表達(dá),使其維持在正常范圍。已知AS和NMD與人類多種遺傳病和癌癥發(fā)生密切相關(guān)[4,5]。 現(xiàn)就 AS和 NMD 作用機(jī)制做一簡要綜述。
人類基因由編碼蛋白質(zhì)的外顯子(exon)和不編碼的內(nèi)含子(intron)共同構(gòu)成?;虺跏嫁D(zhuǎn)錄產(chǎn)物稱為前體 mRNA(pre-mRNA),同樣由外顯子和內(nèi)含子共同構(gòu)成,需要通過AS進(jìn)而形成成熟的mRNA。在AS中前體mRNA通過不同剪接方式產(chǎn)生具有不同外顯子含量的mRNA剪接異構(gòu)體。通過AS形成不同的成熟mRNA剪接異構(gòu)體,進(jìn)而翻譯成結(jié)構(gòu)和功能相似或相反的蛋白質(zhì)。人類基因約92%~94%[6]存在選擇性剪接現(xiàn)象。
1.1 前體mRNA選擇性剪接的基本機(jī)制 AS的過程包括兩個(gè)步驟:(1)內(nèi)含子套索的形成,即內(nèi)含子5'端與該內(nèi)含子3'端上游分支位點(diǎn)一個(gè) “A”堿基結(jié)合;(2)內(nèi)含子套索前面一個(gè)外顯子3'端連接到后一個(gè)外顯子5'端,從而完成內(nèi)含子的剪切和外顯子的拼接。 剪接體(spliceosome)包括 U1、U2、U4、U5和U6五種小核糖核蛋白復(fù)合體 (small nuclear ribonucleoprotein particles,snRNPs),以及以 SR 蛋白和 hnRNP 蛋白為主的多種非 snRNP 相關(guān)蛋白[7-9]。
剪接體形成開始于UlsnRNP結(jié)合至5'剪接位點(diǎn)和 SF1(splicing factor 1)、U2snRNP 結(jié)合至 3'剪接位點(diǎn)處的分支點(diǎn) (branch point sequence,BPS),其中U2snRNP的結(jié)合需輔助因子U2AF(U2snRNP auxiliary factor),U2AF 由 65kDa和 35kDa兩個(gè)亞基組成,U2AF65結(jié)合到多聚嘧啶區(qū)(polypyrimidine tract,PPT),U2AF35 識(shí)別 3'剪接位點(diǎn)的 AG,然后U2snRNP結(jié)合到分支點(diǎn)上,從而形成剪接前體。進(jìn)一步在ATP作用下U4/U6、U5snRNPs及一系列的非snRNP剪接因子增加到剪接體中,從而完成剪接體組裝過程。經(jīng)過兩個(gè)連續(xù)轉(zhuǎn)酯反應(yīng)完成內(nèi)含子的剪切和外顯子的拼接[10]。
1.2 選擇性剪接主要方式 AS主要有5種方式:(1)外顯子跳讀,即剪接掉一個(gè)或多個(gè)外顯子;(2)5'和3'剪切位點(diǎn)的選擇,即通過對(duì)5'剪切供點(diǎn)或3'剪切受點(diǎn)的選擇,而保留或剪切掉某一外顯子的全部或部分序列;(3)互斥外顯子,即經(jīng)過剪接后,兩個(gè)外顯子不能同時(shí)出現(xiàn)在同一個(gè)轉(zhuǎn)錄本中;(4)對(duì)5'和3'末端進(jìn)行的選擇性剪接,該區(qū)域的變化會(huì)對(duì)mRNA穩(wěn)定性及蛋白表達(dá)有影響;(5)內(nèi)含子保留,即保留或剪切掉一段內(nèi)含子序列。
1.3 選擇性剪接的調(diào)控機(jī)制 AS受多種順式作用元件和反式作用因子相互作用調(diào)控[11]。
1.3.1 順式作用元件 順式作用元件主要有外顯子剪接增強(qiáng)子 (exon splicing enhancers,ESEs)、內(nèi)含子剪接增強(qiáng)子 (intronic splicing enhancers,ISEs)、外顯子剪接沉默子(exon splicing silencers,ESSs)和內(nèi)含子剪接沉默子 (intronic splicing silencers,ISSs),分別促進(jìn)或抑制對(duì)特定剪接的選擇。
1.3.2 反式作用因子 調(diào)控AS的反式作用因子主要有SR(serine-arginine rich)蛋白家族和核不均一性核糖核蛋白(heterogeneous nuclear ribonucleoprotein,hnRNP)家族。 SR 蛋白通常作為激活蛋白[12],而hnRNP蛋白則作為抑制蛋白。(1)SR蛋白家族。SR蛋白家族包括SR蛋白和SR相關(guān)蛋白。SR蛋白家族含有1個(gè)或2個(gè)RNA識(shí)別基序(RRM),并在C端有富含絲氨酸/精氨酸的RS區(qū)域。SR蛋白與RNA的結(jié)合活性由RRM決定,RS區(qū)域則決定了蛋白質(zhì)間的相互作用。(2)hnPNP蛋白家族。在AS的負(fù)調(diào)控中,hnRNP能與抑制元件相互作用,通過與新生mRNA結(jié)合而發(fā)揮抑制AS的作用?,F(xiàn)研究最清楚的hnPNP蛋白為多聚嘧啶區(qū)域結(jié)合蛋白1(polypyrimidine tract binding protein1,PTBP1)。PTBP1通過與U2AF競爭結(jié)合多聚嘧啶區(qū)域,對(duì)3'剪接位點(diǎn)起負(fù)調(diào)控作用;還能抑制5'剪接位點(diǎn),并包裹外顯子使其不與剪接體結(jié)合而產(chǎn)生外顯子跳讀[13-15]。
很多基因的 AS 都受到 PTBP1 的調(diào)節(jié)[16,17]。PTBP1有兩種旁系同源蛋白—PTBP2和PTBP3,同樣對(duì)AS起負(fù)調(diào)控作用。PTBP1能通過AS和NMD機(jī)制來調(diào)節(jié)PTBP2和PTBP3基因的表達(dá)水平,沉默PTBP1基因后能上調(diào)PTBP2和PTBP3表達(dá)[17],表明hnPNP蛋白之間可通過AS和NMD途徑相互調(diào)節(jié)。
NMD 最早由 Losson 等[18]發(fā)現(xiàn),1999 年 Hentze等[19]在Cell雜志報(bào)道后,從此使NMD得到了重視。NMD是一種細(xì)胞內(nèi)mRNA監(jiān)控機(jī)制,能檢測并快速降解含有無義密碼子 (premature termination codons,PTC)突變的 mRNA[20]。 被 NMD 機(jī)制降解的mRNA 均存在PTC,故PTC是mRNA被NMD機(jī)制作用的標(biāo)志。
細(xì)胞經(jīng)常會(huì)產(chǎn)生帶有PTC的mRNA,這些mRNA一旦翻譯成蛋白質(zhì),就會(huì)導(dǎo)致疾病。含有PTC的轉(zhuǎn)錄產(chǎn)物能通過NMD機(jī)制被迅速降解,從而阻止有害物質(zhì)——截短蛋白(truncated proteins)的產(chǎn)生[21],是生物體保護(hù)自身的一種途徑。NMD受多種順式作用元件和反式作用因子調(diào)控。
2.1 順式作用元件 識(shí)別異常終止密碼子是NMD過程中的關(guān)鍵一步,順式作用元件在其中起著重要作用,研究表明無義密碼子是通過它3'的序列來顯示其異常的。
對(duì)釀酒酵母研究發(fā)現(xiàn),PTC下游150~200核苷酸處存在下游序列元件 (downstream sequence element,DSE)[22], 而正常終止密碼子則沒有該序列,因此能將PTC區(qū)分出來。哺乳動(dòng)物存在著2種對(duì)應(yīng)DSE的序列:一種是fail-safe序列,見于人丙糖磷酸異構(gòu)酶和β珠蛋白mRNA中;另一種是前體mRNA剪接后產(chǎn)生的外顯子-外顯子連接 (exon-exon junction,EEJ),即 NMD要求 PTC下游至少存在一個(gè)內(nèi)含子,這樣剪切掉該內(nèi)含子后才能產(chǎn)生EEJ。
與酵母基因不同,哺乳動(dòng)物基因中存在大量內(nèi)含子,基因轉(zhuǎn)錄多需剪接加工,除可產(chǎn)生PTC外,還可產(chǎn)生相應(yīng)的EEJ,因此AS對(duì)哺乳動(dòng)物的NMD作用是必需的。
2.2 反式作用因子 NMD同樣還要一些相關(guān)反式作用因子的參與,其中研究最多的是上游移碼突變體(up-frameshift mutant,Upf)[23]。
酵母菌有 3 種 Upf蛋白質(zhì):Upf1p、Upf2p、Upf3p, 人體中有 4種 Upf蛋白質(zhì):hUpf1p、hUpf2p、hUpf3ap和hUpf3bp。1個(gè)或多個(gè)Upf基因缺失型的酵母菌株能同等程度地穩(wěn)定無義突變的mRNA,但對(duì)野生型的mRNA的衰變速率無影響[22]。表明Upf蛋白是NMD不可缺少的反式作用因子[24],且Upf蛋白是以復(fù)合物的形式發(fā)揮功能的。Upf1p是一種依賴于ATP的RNA解旋酶,在翻譯提前終止時(shí)與真核釋放因子 1(eukaryotic release factor 1,eRF1)和真核釋放因子 3(eukaryotic release factor 1,eRF3)結(jié)合,起到連接翻譯與NMD的作用。Upf2p除了與eRF3相關(guān)外,還能結(jié)合Upf1p和Upf3p。Upf3p屬穿梭蛋白,具有聯(lián)系mRNA在核內(nèi)的加工修飾與在胞質(zhì)中NMD的作用[25]。
酵母的Hrp1p是一種RNA結(jié)合蛋白質(zhì),可特異結(jié)合DSE,起到對(duì)無義mRNA進(jìn)行標(biāo)記的作用。當(dāng)Hrp1基因突變時(shí),Hrp1p無法特異結(jié)合DSE,致使無義mRNA的穩(wěn)定性增高,而且Hrp1p與Upf1p及 Upf2p間存在著互相作用[26]。
哺乳動(dòng)物細(xì)胞中,mRNA中EEJ上游20~24個(gè)核苷酸處存在著外顯子連接復(fù)合物 (exon-junction complex,EJC),具有標(biāo)記無義 mRNA 的作用[27]。EJC由 mRNA穿梭蛋白 Y14、MAGON、eIF4A3和 BTZ四種蛋白組成[28,29],作為一個(gè)穩(wěn)固的平臺(tái)用于其他組分的錨定,在NMD中發(fā)揮重要作用。
2.3 NMD途徑的作用機(jī)制 蛋白質(zhì)表達(dá)最后一步是翻譯終止,真核細(xì)胞中這個(gè)過程是在兩個(gè)蛋白因子調(diào)控下完成的:eRF1和eRF3,NMD同樣離不開 eRF1 和 eRF3 的參與[30]。
在哺乳動(dòng)物細(xì)胞中,首先Upf3p與EJC相互作用而附著在mRNA上;隨后Upf2p通過與Upf3p作用被招募到復(fù)合體中。正常mRNA在核糖體開始翻譯后,EJC會(huì)從mRNA上解離出來,直到核糖體遇到終止密碼子后翻譯停止,如果在終止密碼子后面50~55個(gè)核苷酸的位置仍然存在EJC,那么該終止密碼子就是PTC,通過釋放出eRF1-eRF3復(fù)合體,招募結(jié)合 Upf1p;在蛋白激酶 SMG-1(suppressor with morphogenetic effect on genitalia-1)的作用下將Upf1p磷酸化。磷酸化的SURF復(fù)合體(SMG-1、Upf1p、eRF1和 eRF3)將停滯于PTC 位點(diǎn)的核糖體40 S和60 S亞基解離,從而激活NMD途徑。
惡性腫瘤的發(fā)生與AS異常密切相關(guān),原癌基因、抑癌基因及腫瘤侵襲和轉(zhuǎn)移相關(guān)基因均受到AS調(diào)控。原癌基因中Bcl-x的異構(gòu)體Bcl-xL具有抑制細(xì)胞凋亡的作用,在多發(fā)性骨髓瘤、小細(xì)胞肺癌等多種腫瘤中表達(dá)增高。抑癌基因中,前列腺癌中KLF6(Krupple like factor 6)基因的單核苷酸多態(tài)性 (single nucleotide polymorphism,SNP) 增加KLF6的選擇性剪接,引起KLF6-SV1和KLF6-SV2異構(gòu)體在前列腺癌的表達(dá)增高,拮抗野生型KLF6的功能,促進(jìn)腫瘤細(xì)胞的生長。與腫瘤侵襲和轉(zhuǎn)移有關(guān)的基因中,CD44的選擇剪接異構(gòu)體CD44v5、CD44v6等特異性的與某些腫瘤轉(zhuǎn)移相關(guān),表達(dá)陽性的腸型胃癌比CD44v6表達(dá)陰性的彌漫型胃癌浸潤生長能力增強(qiáng)[31]。
NMD途徑能迅速地降解mRNA突變體,NMD異常時(shí)就產(chǎn)生很多截短蛋白,從而導(dǎo)致多種惡性腫瘤的產(chǎn)生。例如抑癌基因:BRCA1、p53以及 WT1。在 NMD異常時(shí),這些抗癌基因會(huì)產(chǎn)生截短蛋白,使得細(xì)胞凋亡減少,最終導(dǎo)致癌變的發(fā)生[32]??梢?,NMD是一種重要的mRNA轉(zhuǎn)錄后監(jiān)控機(jī)制,能夠發(fā)現(xiàn)和降解無義mRNA,防止其對(duì)人體產(chǎn)生危害。
AS與NMD關(guān)系密切,兩者常相互偶聯(lián),形成AS-NMD,對(duì)維持基因表達(dá)水平的穩(wěn)態(tài)起著重要的作用[33,34]。當(dāng)體內(nèi)一種基因表達(dá)水平過高時(shí),正常情況下,機(jī)體會(huì)通過增強(qiáng)AS,將該基因剪接成一個(gè)含有PTC的無義mRNA,再通過NMD機(jī)制被降解而下調(diào)其表達(dá)水平,維持基因表達(dá)的動(dòng)態(tài)平衡。
綜上所述可見,AS與NMD在人類生理病理過程中均起著重要作用。以往研究往往將兩者分開,目前人們已認(rèn)識(shí)到兩者之間存在著緊密的聯(lián)系?,F(xiàn)越來越多的基因序列分析結(jié)果表明AS-NMD在SR蛋白質(zhì)和hnRNP蛋白質(zhì)中普遍存在[35]。尤其是近年來RNA結(jié)合蛋白PTBP3研究的不斷深入[36-39],Spellman等認(rèn)為PTBP3作為PTBP1的旁系同源是一種 AS的調(diào)節(jié)因子[17],而 Brazao TF等則認(rèn)為PTBP3則是一種與Upf1類似的NMD相關(guān)蛋白[40],雖然兩者觀點(diǎn)有所分歧,但可以看出AS與NMD之間聯(lián)系密切。AS-NMD的具體作用機(jī)制尚未完全闡明,進(jìn)一步研究有助于對(duì)惡性腫瘤等疾病發(fā)病機(jī)制的深入認(rèn)識(shí),并對(duì)診斷和治療產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。
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