• 文献检索
  • 文档翻译
  • 深度研究
  • 学术资讯
  • Suppr Zotero 插件Zotero 插件
  • 邀请有礼
  • 套餐&价格
  • 历史记录
应用&插件
Suppr Zotero 插件Zotero 插件浏览器插件Mac 客户端Windows 客户端微信小程序
定价
高级版会员购买积分包购买API积分包
服务
文献检索文档翻译深度研究API 文档MCP 服务
关于我们
关于 Suppr公司介绍联系我们用户协议隐私条款
关注我们

Suppr 超能文献

核心技术专利:CN118964589B侵权必究
粤ICP备2023148730 号-1Suppr @ 2026

文献检索

告别复杂PubMed语法,用中文像聊天一样搜索,搜遍4000万医学文献。AI智能推荐,让科研检索更轻松。

立即免费搜索

文件翻译

保留排版,准确专业,支持PDF/Word/PPT等文件格式,支持 12+语言互译。

免费翻译文档

深度研究

AI帮你快速写综述,25分钟生成高质量综述,智能提取关键信息,辅助科研写作。

立即免费体验

印记小核仁RNA:发育与疾病中的缺失环节?

Imprinted small nucleolar RNAs: Missing link in development and disease?

作者信息

Gawade Kishor, Raczynska Katarzyna D

机构信息

Laboratory of RNA Processing, Department of Gene Expression, Institute of Molecular Biology and Biotechnology, Faculty of Biology, Adam Mickiewicz University in Poznan, Poznan, Poland.

Center for Advanced Technology, Adam Mickiewicz University in Poznan, Poznan, Poland.

出版信息

Wiley Interdiscip Rev RNA. 2023 Sep 18:e1818. doi: 10.1002/wrna.1818.

DOI:10.1002/wrna.1818
PMID:37722601
Abstract

The 14q32.2 (DLK1-DIO3) and 15q11-q13 (SNURF-SNRPN) imprinted gene loci harbor the largest known small nucleolar RNA clusters expressed from the respective maternal and paternal alleles. Recent studies have demonstrated significant roles for the 15q11-q13 located SNORD115-SNORD116 C/D box snoRNAs in Prader-Willi syndrome (PWS), a neurodevelopmental disorder. Even though the effect of SNORD116 deletion is apparent in the PWS phenotype, similar effects of a SNORD113-SNORD114 cluster deletion from the 14q32.2 locus in Kagami-Ogata syndrome (KOS14) and upregulation in Temple syndrome (TS14) remain to be explored. Moreover, apart from their probable involvement in neurodevelopmental disorders, snoRNAs from the SNORD113-SNORD114 cluster have been implicated in multiple biological processes, including pluripotency, development, cancers, and RNA modifications. Here we summarize the current understanding of the system to explore the possibility of a link between developmental disorders and C/D box snoRNA expression from the imprinted 14q32.2 locus. This article is categorized under: RNA in Disease and Development > RNA in Disease RNA in Disease and Development > RNA in Development RNA Processing > Processing of Small RNAs.

摘要

14q32.2(DLK1-DIO3)和15q11-q13(SNURF-SNRPN)印记基因座包含已知最大的小核仁RNA簇,分别由母本和父本等位基因表达。最近的研究表明,位于15q11-q13的SNORD115-SNORD116 C/D盒小核仁RNA在普拉德-威利综合征(PWS)(一种神经发育障碍)中发挥着重要作用。尽管SNORD116缺失对PWS表型的影响很明显,但14q32.2基因座上SNORD113-SNORD114簇缺失在加贺-绪方综合征(KOS14)中的类似影响以及在坦普尔综合征(TS14)中的上调仍有待探索。此外,除了可能参与神经发育障碍外,SNORD113-SNORD114簇中的小核仁RNA还涉及多种生物学过程,包括多能性、发育、癌症和RNA修饰。在这里,我们总结了目前对该系统的理解,以探讨发育障碍与印记的14q32.2基因座上C/D盒小核仁RNA表达之间存在联系的可能性。本文分类如下:疾病与发育中的RNA>疾病中的RNA;疾病与发育中的RNA>发育中的RNA;RNA加工>小RNA的加工。

相似文献

1
Imprinted small nucleolar RNAs: Missing link in development and disease?印记小核仁RNA:发育与疾病中的缺失环节?
Wiley Interdiscip Rev RNA. 2023 Sep 18:e1818. doi: 10.1002/wrna.1818.
2
An Atypical 15q11.2 Microdeletion Not Involving Resulting in Prader-Willi Syndrome.一种不涉及导致普拉德-威利综合征的典型15q11.2微缺失。 (注:原文句子似乎不太完整准确,正常翻译可能会觉得有些费解,可检查确认下原文是否准确完整)
Case Rep Genet. 2023 Sep 13;2023:4225092. doi: 10.1155/2023/4225092. eCollection 2023.
3
The SNORD115 (H/MBII-52) and SNORD116 (H/MBII-85) gene clusters at the imprinted Prader-Willi locus generate canonical box C/D snoRNAs.位于印记性 Prader-Willi 基因座的 SNORD115(H/MBII-52)和 SNORD116(H/MBII-85)基因簇产生典型的 box C/D snoRNA。
Nucleic Acids Res. 2012 Aug;40(14):6800-7. doi: 10.1093/nar/gks321. Epub 2012 Apr 11.
4
Imprinting regulates mammalian snoRNA-encoding chromatin decondensation and neuronal nucleolar size.印迹调控哺乳动物 snoRNA 编码染色质解凝聚和神经元核仁大小。
Hum Mol Genet. 2009 Nov 15;18(22):4227-38. doi: 10.1093/hmg/ddp373. Epub 2009 Aug 5.
5
Phylogenetic Analysis of the SNORD116 Locus.SNORD116基因座的系统发育分析。
Genes (Basel). 2017 Nov 30;8(12):358. doi: 10.3390/genes8120358.
6
Identifying key underlying regulatory networks and predicting targets of orphan C/D box snoRNAs in Prader-Willi syndrome.识别普拉德-威利综合征中潜在的关键调控网络并预测孤儿C/D盒小核仁RNA的靶标。
bioRxiv. 2023 Oct 5:2023.10.03.560773. doi: 10.1101/2023.10.03.560773.
7
Identification of tandemly-repeated C/D snoRNA genes at the imprinted human 14q32 domain reminiscent of those at the Prader-Willi/Angelman syndrome region.在印记的人类14q32区域鉴定串联重复的C/D小核仁RNA基因,这让人联想到普拉德-威利/安吉尔曼综合征区域的那些基因。
Hum Mol Genet. 2002 Jun 15;11(13):1527-38. doi: 10.1093/hmg/11.13.1527.
8
Rapid birth-and-death evolution of imprinted snoRNAs in the Prader-Willi syndrome locus: implications for neural development in Euarchontoglires.印迹 snoRNA 在 Prader-Willi 综合征基因座中的快速诞生与消亡进化:对真兽类神经发育的启示。
PLoS One. 2014 Jun 19;9(6):e100329. doi: 10.1371/journal.pone.0100329. eCollection 2014.
9
Paternally inherited microdeletion at 15q11.2 confirms a significant role for the SNORD116 C/D box snoRNA cluster in Prader-Willi syndrome.父系遗传的 15q11.2 微缺失证实了 SNORD116 C/D 框 snoRNA 簇在 Prader-Willi 综合征中的重要作用。
Eur J Hum Genet. 2010 Nov;18(11):1196-201. doi: 10.1038/ejhg.2010.102. Epub 2010 Jun 30.
10
Prader-Willi phenotype caused by paternal deficiency for the HBII-85 C/D box small nucleolar RNA cluster.由父源HBII-85 C/D盒小核仁RNA簇缺陷引起的普拉德-威利表型。
Nat Genet. 2008 Jun;40(6):719-21. doi: 10.1038/ng.158. Epub 2008 May 25.

引用本文的文献

1
Advances in the mechanism of small nucleolar RNA and its role in DNA damage response.小核仁 RNA 机制及其在 DNA 损伤反应中的作用的研究进展。
Mil Med Res. 2024 Aug 8;11(1):53. doi: 10.1186/s40779-024-00553-4.
2
SnoRNAs: Exploring Their Implication in Human Diseases.snRNA:探索其在人类疾病中的意义。
Int J Mol Sci. 2024 Jun 29;25(13):7202. doi: 10.3390/ijms25137202.
3
SNORD3A Regulates STING Transcription to Promote Ferroptosis in Acute Kidney Injury.SNORD3A 通过调控 STING 转录促进急性肾损伤中的铁死亡。
Adv Sci (Weinh). 2024 Sep;11(33):e2400305. doi: 10.1002/advs.202400305. Epub 2024 Jul 4.
4
Gene-expression profiling of individuals resilient to Alzheimer's disease reveals higher expression of genes related to metallothionein and mitochondrial processes and no changes in the unfolded protein response.对阿尔茨海默病具有抗性的个体的基因表达谱分析显示,与金属硫蛋白和线粒体过程相关的基因表达较高,而未折叠蛋白反应没有变化。
Acta Neuropathol Commun. 2024 Apr 25;12(1):68. doi: 10.1186/s40478-024-01760-9.
5
Noncoding RNA Contribution to Aging and Lifespan.非编码 RNA 对衰老和寿命的贡献。
J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2024 Apr 1;79(4). doi: 10.1093/gerona/glae058.