Широких Н.Е. и Прейсс Т. Инициация трансляции путем кэп-зависимого рекрутирования рибосом: последние открытия и открытые вопросы. Уайли Междисциплин. Преподобный РНК 9e1473 (2018).
Брито Керидо Дж., Диас-Лопес И. и Рамакришнан В. Молекулярные основы инициации трансляции и ее регуляции у эукариот. Нат. Преподобный мол. Клеточная Биол. 25168–186 (2023).
Соненберг Н. и Девер Т.Э. Эукариотические факторы инициации трансляции и регуляторы. Курс. Мнение. Структура. Биол. 1356–63 (2003).
Брито Керидо, Дж. и др. Структура комплекса инициации трансляции 48S человека. Наука 3691220–1227 (2020).
Пеллетье Дж. и Соненберг Н. Организационные принципы рекрутирования эукариотических рибосом. Анну. Преподобный Биохим. 88307–335 (2019).
Хиннебуш, А.Г. Сканирующий механизм инициации трансляции эукариот. Анну. Преподобный Биохим. 83779–812 (2014).
Инголия, Н.Т., Ларо, Л.Ф. и Вайсман, Дж.С. Профилирование рибосом эмбриональных стволовых клеток мыши выявляет сложность и динамику протеомов млекопитающих. Клетка 147789–802 (2011).
Ли С., Лю Б., Хуанг С.С., Шен Б. и Цянь С.Б. Глобальное картирование сайтов инициации трансляции в клетках млекопитающих с разрешением в один нуклеотид. Учеб. Натл Акад. наук. США 109E2424–E2432 (2012).
Орр М.В., Мао Ю., Сторц Г. и Цянь С.Б. Альтернативные ORF и малые ORF: проливают свет на темный протеом. Нуклеиновые кислоты Рез. 481029–1042 (2020).
Хиннебуш А.Г., Иванов И.П. и Зоненберг Н. Контроль трансляции с помощью 5′-нетранслируемых областей эукариотических мРНК. Наука 3521413–1416 (2016).
Чен Дж. и др. Повсеместный функциональный перевод неканонических человеческих открытых рамок чтения. Наука 3671140–1146 (2020).
Отупал, П.Б., Кресс, Б.Ф., Дудна, Дж.А. и Шёнигер, Дж.С. CRISPR-RNAa: целевая активация трансляции с использованием слияния dCas13 с факторами инициации трансляции. Нуклеиновые кислоты Рез. 508986–8998 (2022).
Цао, Ю. и др. Активаторы трансляции на основе РНК для целевой активации генов. Нат. Общий. 146827 (2023).
Крук, С.Т., Бейкер, Б.Ф., Крук, Р.М. и Лян, XH. Антисмысловая технология: обзор и проспект. Нат. Преподобный Друг Дисков. 20427–453 (2021).
Чен, Х. и др. Химический и топологический дизайн мультикэпированной мРНК и кэпированной кольцевой РНК для усиления трансляции. Нат. Биотехнология. 431128–1143 (2024).
Дерш Д., Юделл Дж. В. и Вей Дж. Система на основе SIINFEKL для измерения эффективности и кинетики презентации антигена MHC класса I. Методы Мол. Биол. 1988 год109–122 (2019).
Гу, Ю., Мао, Ю., Цзя, Л., Донг, Л. и Цянь, С.Б. Двунаправленное сканирование рибосом контролирует строгость выбора стартовых кодонов. Нат. Общий. 126604 (2021).
Ли, А.С., Кранцуш, П.Дж., Дудна, Дж.А. и Кейт, Дж.Х. eIF3d представляет собой белок, связывающий кэп мРНК, который необходим для специализированной инициации трансляции. Природа 53696–99 (2016).
Симонетти А., Гука Э., Бохлер А., Кун Л. и Хашем Ю. Структурное понимание инициационных комплексов поздней стадии млекопитающих. Представитель сотовой связи 31107497 (2020).
Чен Р. и др. Разработка кольцевой РНК для увеличения производства белка. Нат. Биотехнология. 41262–272 (2023).
Кальво, С.Э., Пальярини, DJ и Моота, В.К. Открытые рамки считывания, расположенные выше по течению, вызывают широко распространенное снижение экспрессии белков и являются полиморфными у людей. Учеб. Натл Акад. наук. США 1067507–7512 (2009).
Ваттем, К.М. и Век, RC. Повторная инициация с участием вышестоящих ORF регулирует трансляцию мРНК ATF4 в клетках млекопитающих. Учеб. Натл Акад. наук. США 10111269–11274 (2004).
Амери, К. и Харрис, А.Л. Активация фактора транскрипции 4. Межд. Дж. Биохим. Клеточная Биол. 4014–21 (2008).
Калховен К.Ф., Мюллер К. и Лойц А. Трансляционный контроль экспрессии изоформ C/EBPα и C/EBPβ. Генс Дев. 141920–1932 (2000).
Декомбс, П. и Шиблер, У. Обогащенный печенью белок-активатор транскрипции, LAP, и белок, ингибирующий транскрипцию, LIP, транслируются с одной и той же мРНК. Клетка 67569–579 (1991).
Мюллер, К. и др. Снижение экспрессии C/EBPβ-LIP продлевает здоровье и продолжительность жизни мышей. электронная жизнь 7e34985 (2018).
Фагихи, М.А. и Валестедт, К. Регуляторная роль природных антисмысловых транскриптов. Нат. Преподобный мол. Клеточная Биол. 10637–643 (2009).
Пелечано В. и Стейнмец Л.М. Регуляция генов посредством антисмысловой транскрипции. Нат. Преподобный Жене. 14880–893 (2013).
Кобан И. и др. Образование дсРНК приводит к преимущественному ядерному экспорту и экспрессии генов. Природа 631432–438 (2024).
Рейс Р.С. и Пуарье Ю. Разгадка загадки естественного антисмыслового транскрипта. Тенденции растениеводства. 261104–1115 (2021).
Гу, В. и др. CapSeq и CIP-TAP идентифицируют стартовые сайты Pol II и выявляют закрытые малые РНК как предшественники piРНК C. elegans. Клетка 1511488–1500 (2012).
Янг, С.К., Бэйрд, Т.Д. и Век, Р.С. Регуляция трансляции гена глутамил-пролил-тРНК-синтетазы EPRS посредством обхода вышестоящих открытых рамок считывания с неканоническими инициирующими кодонами. Ж. Биол. хим. 29110824–10835 (2016).
Ван, Дж. и Цянь, С.Б. TISdb: база данных для альтернативной инициации трансляции в клетках млекопитающих. Нуклеиновые кислоты Рез. 42Д845–Д850 (2014).
Вернер А., Канхер А., Валестедт К. и Мэттик Дж. С. Природные антисмысловые транскрипты как универсальные регуляторы экспрессии генов. Нат. Преподобный Жене. 25730–744 (2024).
Уилсон Р.Ц. и Дудна Дж.А. Молекулярные механизмы взаимодействия РНК. Анну. Преподобный Биофиз. 42217–239 (2013).
Каррьери, К. и др. Длинная некодирующая антисмысловая РНК контролирует трансляцию Uchl1 посредством встроенного повтора SINEB2. Природа 491454–457 (2012).
Ян, Ю. и Ван, З. IRES-опосредованная кэп-независимая трансляция, путь, ведущий к скрытому протеому. Дж. Мол. Клетка. Биол. 11911–919 (2019).
Боутс А., Фернандес Э. и Гевадер К. N-концевые протеоформы у человека. Тенденции биохимии. наук. 45308–320 (2020).
Мао Ю., Цзя Л., Донг Л., Шу Ксе и Цянь С.Б. Сдвиг рамки рибосомы, связанный со стартовыми кодонами, опосредует адаптацию к стрессу питательных веществ. Нат. Структура. Мол. Биол. 301816–1825 (2023).
Омнибус экспрессии генов. Программируемая инициация трансляции мРНК транс-РНК. www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/query/acc.cgi?acc=GSE277746 (2025).
Цзя, Л. и др. usa0ri/Jia2025. GitHub github.com/usa0ri/Jia2025/tree/master (2025).
2025-11-21 00:00:00
1763797254
#Программируемая #инициация #трансляции #мРНК #трансРНК
По теме

