Введение

РНК, образующаяся в результате транскрипции

Первичный транскрипт – это одноцепочечная рибонуклеиновая кислота (РНК), продукт, синтезируемый транскрипцией ДНК и подвергающийся обработке для получения различных зрелых продуктов РНК, таких как мРНК, тРНК и рРНК. Первичные транскрипты, предназначенные для превращения в мРНК, модифицируются в подготовлении к трансляции. Например, предшественник мРНК (pre mRNA) – это тип первичного транскрипта, который после обработки становится мессенджерной РНК (mRNA). Пре-мРНК синтезируется из ДНК-матрицы в ядре клетки посредством транскрипции. Пре-мРНК составляет основную часть гетерогенной ядерной РНК (hnRNA). После полной обработки пре-мРНК она называется «зрелой мессенджерной РНК» или просто «мессенджерной РНК». Термин hnRNA часто используется как синоним пре-мРНК, хотя в строгом смысле hnRNA может включать ядерные РНК-транскрипты, которые не становятся цитоплазматической мРНК. Существует несколько этапов, способствующих образованию первичных транскриптов. Все эти этапы включают в себя ряд взаимодействий для инициирования и завершения транскрипции ДНК в ядре эукариот. Определенные факторы играют ключевую роль в активации и ингибировании транскрипции, регулируя образование первичных транскриптов. Транскрипция производит первичные транскрипты, которые затем подвергаются дальнейшим модификациям несколькими процессами. Эти процессы включают 5'-кэппирование, 3'-полиаденилирование и альтернативный сплайсинг. В частности, альтернативный сплайсинг напрямую способствует разнообразию мРНК, обнаруженной в клетках. Модификации первичных транскриптов были дополнительно изучены в исследованиях, направленных на углубление знаний о роли и значении этих транскриптов. Экспериментальные исследования, основанные на молекулярных изменениях первичных транскриптов и процессах, происходящих до и после транскрипции, привели к лучшему пониманию заболеваний, связанных с первичными транскриптами.

Производство

Шаги, способствующие образованию первичных транскриптов, включают серию молекулярных взаимодействий, инициирующих транскрипцию ДНК в ядре клетки. В зависимости от потребностей клетки, определенные последовательности ДНК транскрибируются для получения разнообразных продуктов РНК, которые затем транслируются в функциональные белки для клеточного использования. Для начала процесса транскрипции в ядре клетки двойные спирали ДНК раскручиваются, а водородные связи между комплементарными нуклеиновыми кислотами ДНК разрываются, образуя две несвязанные одноцепочечные нити ДНК. Одна из нитей ДНК служит матрицей для транскрипции одноцепочечного первичного транскрипта мРНК. Эта нить ДНК связывается с РНК-полимеразой в промоторной области ДНК. У эукариот три типа РНК – рРНК, тРНК и мРНК – образуются благодаря активности трех различных РНК-полимераз, в то время как у прокариот существует только одна РНК-полимераза, создающая все виды молекул РНК. РНК-полимераза II эукариот транскрибирует первичный транскрипт – молекулу, предназначенную для последующей обработки в мРНК – с антисмысловой цепи ДНК в направлении от 5' к 3', и этот вновь синтезированный первичный транскрипт комплементарен антисмысловой нити ДНК. Активация транскрипции зависит от того, способен ли комплекс элонгации транскрипции, состоящий из различных факторов транскрипции, индуцировать диссоциацию РНК-полимеразы от медиаторного комплекса, который соединяет энхансерную область с промотором. Модификация гистонов факторами транскрипции является еще одним ключевым регуляторным фактором транскрипции РНК-полимеразой. В целом, факторы, приводящие к ацетилированию гистонов, активируют транскрипцию, а факторы, вызывающие декацетилирование гистонов, ингибируют ее. Ацетилирование гистонов индуцирует отталкивание между отрицательно заряженными компонентами внутри нуклеосом, обеспечивая доступ РНК-полимеразе. Деацетилирование гистонов стабилизирует плотно свернутые нуклеосомы, препятствуя доступу РНК-полимеразы. Помимо паттернов ацетилирования гистонов, паттерны метилирования в промоторных областях ДНК могут регулировать доступ РНК-полимеразы к данной матрице. РНК-полимераза часто не может синтезировать первичный транскрипт, если в промоторной области целевого гена присутствуют специфические метилированные цитозины – остатки, препятствующие связыванию транскрипционных активаторов и привлекающие другие ферменты для стабилизации плотно упакованной структуры нуклеосом, тем самым исключая доступ РНК-полимеразы и предотвращая образование первичных транскриптов.

Обработка РНК

Транскрипция, высокорегулируемая фаза экспрессии генов, производит первичные транскрипты. Однако транскрипция – это лишь первый этап, за которым следует множество модификаций, приводящих к образованию функциональных форм РНК. Иными словами, вновь синтезированные первичные транскрипты подвергаются ряду изменений для преобразования в их зрелые, функциональные формы, необходимые для производства различных белков и РНК, таких как мРНК, тРНК и рРНК.

Обработка

Основной процесс модификации первичного транскрипта аналогичен для тРНК и рРНК как в эукариотических, так и в прокариотических клетках. С другой стороны, обработка первичных транскриптов варьируется в мРНК прокариотических и эукариотических клеток. В сложных эукариотических клетках один первичный транскрипт способен подготовить большое количество зрелых мРНК благодаря альтернативному сплайсингу. Альтернативный сплайсинг регулируется таким образом, что каждая зрелая мРНК может кодировать множество белков. Эффект альтернативного сплайсинга в экспрессии генов можно наблюдать у сложных эукариот, которые имеют фиксированное количество генов в своем геноме, но при этом производят гораздо большее количество различных продуктов генов. Джудит Ленгьел и Шелдон Пенман из отдела биологии Массачусетского технологического института (MIT) в Кембридже, штат Массачусетс, написали статью об одном типе первичного транскрипта, вовлеченном в гены двух двукрылых насекомых: *Drosophila* и *Aedes*. В статье описывается, как исследователи изучали hnRNA, или, по сути, pre mRNA, первичные транскрипты у двух видов насекомых. Они сравнили размер транскриптов hnRNA и долю hnRNA, которая преобразуется в мРНК в клеточных линиях – группах клеток, полученных из одной клетки изучаемого организма – *Drosophila melanogaster* и *Aedes albopictus*. Оба насекомых являются двукрылыми, но у *Aedes* геном больше, чем у *Drosophila*. Это означает, что у *Aedes* больше ДНК, а значит, больше генов. Клеточная линия *Aedes* производит больший объем hnRNA, чем линия *Drosophila*, хотя обе линии клеток росли в аналогичных условиях и производили зрелую или обработанную мРНК одного и того же размера и сложности последовательности. Эти данные свидетельствуют о том, что размер hnRNA увеличивается с увеличением размера генома, что наглядно демонстрирует *Aedes*. Иво Мелчак, Степанка Мелчакова, Войтех Копский, Яромира Вецерова и Иван Раска из отдела клеточной биологии Института экспериментальной медицины Академии наук Чешской Республики в Праге изучили влияние ядерных пятен на pre mRNA. Ядерные пятна (speckles) являются частью ядра клеток и обогащены факторами сплайсинга, известными своей ролью в обработке мРНК. Показано, что ядерные пятна служат соседним активным генам в качестве хранилища этих факторов сплайсинга. В этом исследовании исследователи показали, что в клетках HeLa, полученных из клеток человека с раком шейки матки и оказавшихся полезными для экспериментов, первая группа сплайцеосом на pre mRNA происходит из этих пятен. Исследователи использовали микроинъекции сплайцеосомо-акцепторных и мутантных аденовирусных pre mRNA с различной способностью связывать факторы сплайсинга, чтобы создать разные группы, а затем отслеживали места их наибольшей концентрации. Сплайцеосомо-акцепторные pre mRNA быстро направлялись в пятна, но было обнаружено, что это нацеливание зависит от температуры. Полипиримидиновые участки в мРНК способствуют формированию групп сплайцеосом и необходимы для нацеливания, но сами по себе недостаточны. Последующие фланкирующие последовательности были особенно важны для нацеливания мутантных pre mRNA в пятна. В дополнительных экспериментах отслеживали поведение пятен после микроинъекции антисмысловых дезоксиолигорибонуклеотидов (комплементарных последовательностей ДНК и/или РНК к определенной последовательности) и, в частности, специфических последовательностей snRNA. snRNA также известны своей ролью в обработке pre mRNA. В этих условиях группы сплайцеосом формировались на эндогенных pre mRNA. Исследователи заключили, что группы сплайцеосом на микроинъецированной pre mRNA формируются внутри пятен. Нацеливание и накопление pre mRNA в пятнах является результатом загрузки факторов сплайсинга на pre mRNA, а группы сплайцеосом приводят к наблюдаемому пятнистому рисунку.

Сродственные заболевания

Исследования также привели к углубленному пониманию некоторых заболеваний, связанных с изменениями в первичных транскриптах. Одно из исследований было посвящено рецепторам эстрогена и альтернативному сплайсингу. В статье под названием «Альтернативный сплайсинг первичного транскрипта альфа-рецептора эстрогена человека: механизмы пропуска экзонов» Паолы Ферро, Алессандры Форлани, Марко Музелли и Ульриха Пфеффера из лаборатории молекулярной онкологии Национального института исследований рака в Генуе, Италия, объясняется, что 1785 нуклеотидов области ДНК, кодирующей альфа-рецептор эстрогена (ER-альфа), распределены на участке, содержащем более 300 000 нуклеотидов в первичном транскрипте. Сплайсинг этой пре-мРНК часто приводит к образованию вариантов или различных типов мРНК, лишенных одного или нескольких экзонов или областей, необходимых для кодирования белков. Эти варианты были связаны с прогрессированием рака молочной железы. В жизненном цикле ретровирусов провирусная ДНК включается в транскрипцию ДНК инфицируемой клетки. Поскольку ретровирусам необходимо преобразовать свою пре-мРНК в ДНК для последующей интеграции в ДНК хозяина, формирование этого ДНК-шаблона является важнейшим этапом репликации ретровируса. Тип клетки, ее дифференцировка или измененное состояние, а также физиологическое состояние клетки, приводят к значительному изменению доступности и активности определенных факторов, необходимых для транскрипции. Эти факторы обуславливают широкий спектр экспрессии вирусных генов. Например, клетки тканевой культуры, активно продуцирующие инфекционные вирионы вирусов лейкемии птиц или мышей (ASLV или MLV), содержат настолько высокие уровни вирусной РНК, что 5–10% мРНК в клетке может быть вирусного происхождения. Это демонстрирует, что первичные транскрипты, производимые этими ретровирусами, не всегда следуют обычному пути синтеза белка и могут преобразовываться обратно в ДНК для размножения и расширения.