真核生物pre-mRNA剪接由超分子復合物剪接體(spliceosome)完成。完整的剪接過程主要分為八種不同的狀態,預催化剪接體的前體(pre-B),預催化剪接體(B),活化復合物(Bact),催化活化復合物(B*),催化步驟I復合物 (C),催化步驟II活化復合物(C*),催化后剪接體(P)和內含子套索剪接體(ILS)。
自2015年第一個近原子分辨率、來自S. pombe的剪接體結構通過Cryo-EM技術被解析以來,已經陸續有多個不同狀態的剪接體被解析。其中有13個分辨率在3.3-5.8 ?之間的酵母剪接體和11個人源剪接體已經被解析,這些剪接體分布在催化過程中的七種狀態中。在此之前,只剩下B*復合物結構尚未被解析。
2019年3月14日,Cell 雜志在線online了來自施一公課題組(萬蕊雪和白蕊為共同第一作者)關于酵母剪接體的研究長文,題為Structures of the Catalytically Activated Yeast Spliceosome Reveal the Mechanism of Branching。這篇文章報道了2.9–3.8 ?酵母剪接體的B*復合物Cryo-EM結構,完成了剪接催化過程中幾個主要步驟的最后一塊拼圖。

在這項研究中,施一公課題組組裝了來自釀酒酵母的含有兩種不同的pre-mRNA的B*復合物,其中在ACT1 pre-mRNA上組裝的B*復合物平均分辨率2.9 ?;在UBC4 pre-mRNA上組裝的B*復合物平均分辨率3.2 ?。對于這兩種不同的B*復合物中的每一種,又觀察到了兩種不同的構象狀態(圖1 A和B)。不同pre-mRNA上的這些結構揭示了在主要功能狀態下剪接體的底物特異性構象,為揭示對branching反應的機理提供了重要參考。

圖1. 酵母中B*復合物結構
原文鏈接:
https://doi.org/10.1016/j.cell.2019.02.006
附施一公實驗室有關剪接體的論文列表:
1.Yan, C. et al. Structure of a yeast spliceosome at 3.6-angstrom resolution. Science 349, 1182-1191 (2015).
2.Hang, J., Wan, R., Yan, C. & Shi, Y. Structural basis of pre-mRNA splicing. Science 349, 1191-1198 (2015).
3. Wan, R. et al. The 3.8 ? structure of the U4/U6. U5 tri-snRNP: Insights into spliceosome assembly and catalysis. Science, aad6466 (2016).
4. Yan, C., Wan, R., Bai, R., Huang, G. & Shi, Y. Structure of a yeast activated spliceosome at 3.5 ? resolution. Science 353, 904-911 (2016).
5. Wan, R., Yan, C., Bai, R., Huang, G. & Shi, Y. Structure of a yeast catalytic step I spliceosome at 3.4 ? resolution. Science 353, 895-904 (2016).
6.Yan, C., Wan, R., Bai, R., Huang, G. & Shi, Y. Structure of a yeast step II catalytically activated spliceosome. Science 355, 149-155 (2017).
7.Zhang, X. et al. An atomic structure of the human spliceosome. Cell 169, 918-929. e914 (2017).
8.Wan, R., Yan, C., Bai, R., Lei, J. & Shi, Y. Structure of an intron lariat spliceosome from Saccharomyces cerevisiae. Cell 171, 120-132. e112 (2017).
9. Bai, R., Yan, C., Wan, R., Lei, J. & Shi, Y. Structure of the post-catalytic spliceosome from Saccharomyces cerevisiae. Cell 171, 1589-1598. e1588 (2017).
10. Shi, Y. Mechanistic insights into precursor messenger RNA splicing by the spliceosome. Nature Reviews Molecular Cell Biology 18, 655 (2017).
11.Shi, Y. The spliceosome: a protein-directed metalloribozyme. Journal of molecular biology 429, 2640-2653 (2017).
12. Zhan, X., Yan, C., Zhang, X., Lei, J. & Shi, Y. Structure of a human catalytic step I spliceosome. Science 359, 537-545 (2018).
13. Bai, R., Wan, R., Yan, C., Lei, J. & Shi, Y. Structures of the fully assembled Saccharomyces cerevisiae spliceosome before activation. Science, eaau0325 (2018).
14. Zhang, X. et al. Structures of the human spliceosomes before and after release of the ligated exon. Cell research, 1 (2019).
15. Yan, C., Wan, R. & Shi, Y. Molecular mechanisms of pre-mRNA splicing through structural biology of the spliceosome. Cold Spring Harbor perspectives in biology 11, a032409 (2019).
16. Wan, R., Bai, R., Yan, C., Lei, J. & Shi, Y. Structures of the Catalytically Activated Yeast Spliceosome Reveal the Mechanism of Branching. Cell (2019).
中國科學技術大學與美國肯特州立大學、布魯克海文國家實驗室等單位在STAR國際實驗組中發揮主導作用,通過高能原子核-原子核對撞實驗中凈重子數和凈電荷數的精確測量發現核子內部存在一種奇特結構,可能顛覆人們......
通過H-α波長(656.28納米)拍攝的太陽耀斑的最高分辨率圖像,可能會重塑我們對太陽磁場結構的理解,并改進空間天氣預報。天文學家利用美國國家科學基金(NSF)的丹尼爾?K?井上太陽望遠鏡(DKIST......
政府工作報告提出,堅持創新引領發展,一體推進教育發展、科技創新、人才培養,筑牢中國式現代化的基礎性、戰略性支撐。對此,全國政協委員、中國科學院院士、西湖大學校長施一公深有感觸。在接受羊城晚報記者采訪時......
南京醫科大學教授鄭科、郭雪江和副教授林明焰與中南大學教授、中信湘雅生殖與遺傳專科醫院副院長譚躍球等課題組合作,系統鑒定了哺乳動物生精細胞RNA結合蛋白、RNA結合結構域和非結構域元件,構建其男性不育相......
近日,《自然—遺傳學》(NatureGenetics)在線發表河北農業大學張彩英團隊研究論文。該研究率先組裝高產優質抗病現代品種“農大豆2號”高質量基因組,在基因組水平發掘現代大豆育成品種特有結構變異......
中國科學院生物物理研究所朱平研究組和李國紅研究組合作,揭示了連接組蛋白H5介導的核小體結合和染色質折疊和高級結構形成機制。相關論文近期發表于《細胞研究》。在真核生物中,基因組DNA被分層包裝到細胞核內......
近期,中國科學院近代物理研究所核物理中心研究員雍高產在核物質相結構與中子星“超子謎團”研究方面取得進展。相關研究成果發表在《物理快報B》(PhysicsLettersB)上。核物質相結構的探測研究是當......
“今年進入本科‘創新班’改革試點的第三年,報名人數比去年翻了一番,表明西湖大學這一創新人才培養的新模式正在受到社會各界更廣泛的關注、認可和支持。”8月4日,西湖大學校長施一公在本科生開學典禮上致辭,歡......
施平。微信公眾號“新四軍紀念館”圖澎湃新聞(www.thepaper.cn)記者從施一公先生處獲悉,新四軍老戰士、上海市人大常委會原副主任施平同志,因病醫治無效,于2024年6月29日在上海逝世,享年......
近日,西北農林科技大學化學與藥學院劉波副教授提出了一種基于動態B-O、B←N和氫鍵組裝的晶態多孔有機框架的新概念,為高效制備和實際應用可加工和可回收再生的多孔框架材料提供重要的理論依據,該研究成果發表......