摘要:细胞外基质异常沉积、成纤维细胞增殖分化、肺泡结构破坏和炎症细胞浸润是肺纤维化的主要病理特征,而这些是由多方面的因素引起的不能倒转过来的弥漫性间质性肺疾病。肺纤维化的病因尚未明确,导致临床应用上缺乏有效的治疗方式,肺纤维化中Non-codingRNAs(ncRNAs)的相关研究方兴未艾,文章基于已有的中外文献综述了ncRNAs在PF中的前沿研究动态。
加入收藏
目前,肺纤维化(pulmonaryfibrosis,PF)已成为全球范围内关注的健康问题,发病率和患病率高,患者的预后极差。由于没有特异性的治疗策略,多数患者死于进行性呼吸功能衰竭[1]。利用基因组学技术对肺纤维化的分子机制和新靶点进行研究,已成为目前的研究热点。基因组中大量基因并不编码蛋白质,却又会转录成非编码RNA(Non-codingRNAs,ncR-NA)。其中微小RNA(microRNA,miRNA)和长链非编码RNA(lncRNA)[2]在PF的病理过程和发病机制中研究较多,本文对此作一综述,旨在为探索肺纤维化的新治疗靶点提供参考。
1、非编码RNA
1.1 非编码RNA
ncRNA是一类内源的非蛋白质编码RNA,存在于各种细胞中,具有多样化的生物学功能。根据长度,ncRNA可分为两大类院(1)短ncRNAs(<200个核苷酸),如miRNA;(2)长ncRNAs(lncRNAs)(>200个核苷酸),如lncRNA[3]。此外,还有一种闭合环状的内源性RNA,称为环状RNA(circularRNA,circRNA),不具有5'端帽子和3'端尾巴结构。
1.2 lncRNA的作用机制
lncRNAs通常定位在细胞核和细胞质中,它调控基因表达的机制有院(1)在表观遗传学水平院可以通过DNA甲基化、组蛋白修饰和染色质重塑等形式,对生物体的表观遗传进行调控;(2)在转录水平;(3)在转录后水平院主要涉及miRNA水平、mRNA水平和蛋白质水平;(4)在翻译水平院可作为竞争性内源RNA(ceRNA)与miRNA相互作用,或直接与mR-NA结合,参与靶基因的表达调控;(5)在细胞外的调控院通过包裹在细胞外分泌物中于细胞之间转移[4,5]。
1.3 miRNA的作用机制
miRNA是一类长约18~25个核苷酸的内源性非编码单链RNA。其作用机制主要有院(1)翻译抑制院在大多数情况下(主要是哺乳动物中),单链miRNA与靶mRNA不完全互补配对,抑制靶基因的翻译过程,从而调节基因表达。这种方式只影响蛋白质的翻译水平,并不影响mRNA的稳定性。(2)mRNA的降解院当miRNA与mRNA完全互补配对时,引起靶mRNA的降解,从而导致基因沉默。一个miRNA可以调控多个靶mRNA,而特定的mRNA也可以与多个miRNA结合,从而达到不同的调控效果[6,7]。
1.4 lncRNA与miRNA相互作用
lncRNA与miRNA的双向调节作用使其调控基因表达,共同影响多种疾病的发展过程。miRNA通过直接或间接方式调控lncRNA。当miRNA与lncRNA的3'UTR不完全匹配时,可直接负性调节lncRNA;miRNA也可以与其他分子相互作用,间接作用于lncRNA[8]。lncRNA调控miRNA可通过作为内源性miRNA海绵、与miRNA竞争性结合mRNA的3'UTR、剪切产生miRNA前体等途径[9]。
2、miRNA在肺纤维化中的研究现状
肺纤维化是一种由于过度的细胞外基质沉积而导致瘢痕形成的病理状态,与miRNA的失调有关。越来越多的研究正在筛选和鉴定在肺纤维化中失调的miRNA。miRNA可通过正或负调控其靶蛋白的表达而参与肺纤维化的过程。
2.1 let-7
let-7家族是发现最早、研究最深入的miRNA之一。其中let-7d在正常的肺泡上皮细胞中高丰度表达,能维持上皮细胞表型并抑制细胞过度增殖分化,是正常肺功能所必需的[10]。高迁移率族蛋白A2(HMGA2)是let-7的重要靶基因,也是上皮间质化(epithelial-mesenchymaltransition,EMT)的激活剂。在肺纤维化中,TGF-茁1能通过Smad3与let-7d的启动子结合来下调let-7d,从而减弱了let-7d对HMGA2的抑制,促进EMT,使肺泡细胞增厚和胶原沉积增加[11]。此外,RAS也是let-7家族的靶基因,与细胞增殖具有密切关系,也参与let-7抗EMT效应[12]。
2.2 miR-21
miR-21是人肺中最常表达的miRNA,在肺纤维化的发病机制中起着重要的作用。miR-21在博来霉素(BLM)诱导的纤维化小鼠的肺中和特发性肺纤维化(IPF)患者的肺中表达增加,主要定位于肌成纤维细胞[13]。抑制miR-21可减轻纤维化和肌成纤维细胞分化的程度。miR-21能抑制smad7蛋白而促进TGF-茁1/smad信号通路增强EMT的过程,反之,TGF-茁1可增强miR-21的表达[14]。因此,miR-21是开发肺纤维化新疗法的潜在目标。
2.3 miR-29
miR-29家族由miR-29a、miR-29b和miR-29c组成,能抑制细胞外基质(ECM)的合成,miR-29在肺纤维化中显著减少[15],表明其具有抗纤维化功能[16]。miR-29的靶标包括ELN、FBN1、COL1A1、COL1A2和COL3A1等ECM基因[17]。CushingL等[15]发现,在IMR-90细胞和BLM处理的小鼠肺中,miR-29及其下游靶基因COL3A1、COL4A1被TGF-茁1下调,使纤维化相关基因的表达上调,从而导致肺纤维化。XiaoJ等[18]发现miR-29是Smad3的下游靶基因,在肺纤维化中受TGF-茁/Smad信号传导的负调控。因此,miR-29是TGF-茁介导的纤维化基因调节的重要促进因子。
2.4 miR-155
miR-155是正常免疫功能所必需的,其过度表达与炎症、自身免疫和癌症有关,而miR-155缺陷型小鼠则发生与年龄相关的气道纤维化。PottierN等[19]发现,在用TNF-琢和IL-1茁处理人肺成纤维细胞后,miR-155的表达增加,而用TGF-茁1处理后表达降低。miR-155的表达增加可使纤维化细胞因子7(FGF-7)的表达下调,促进成纤维细胞迁移。Kurowska-StolarskaM等[20]发现,miR-155敲除的小鼠出现肺纤维化加剧、胶原沉积增加、TGF-茁产生以及巨噬细胞的活化。在肺成纤维细胞和巨噬细胞中,miR-155的靶基因肝X受体(LXR)琢显著下调。说明miR-155/LXR途径可能具有治疗IPF的潜力。
2.5 miR-200
miR-200家族主要包括miR-200a、miR-200b和miR-200c,能维持上皮细胞表型并参与EMT进程[21]。研究发现,miR-200在肺纤维化小鼠和IPF患者肺中下调,并且miR-200s的表达增加可抑制TGF-茁诱导的肺泡上皮细胞EMT发生,发挥抗肺纤维化作用[21]。miR-200s可通过E-cadherin的转录因子ZEB1和SIP1靶向抑制EMT。此外,miR-200能靶向抑制茁-catenin基因的表达,从而调控Wnt/茁-catenin信号转导途径的活性[22]。
3、lncRNA在肺纤维化中的研究现状
lncRNA虽不编码蛋白质,但能通过控制基因循环、调节mRNA剪接、调节mRNA衰变以及将染色体组织成基因邻域等方式调节转录[23]。
3.1 MRAK088388和MRAK081523
SongX等[24]首次揭示了lncRNA可能在肺纤维化中作为ceRNA。在BLM诱导的肺纤维化大鼠模型中,发现两个上调的lncRNAMRAK088388和MRAK081523,它们的序列与肺纤维化中两个上调的基因(N4bp2和Plxna4)高度相似。MRAK088388和N4bp2对miR-200、miR-429、miR-29和miR-30具有相同的miRNA反应元件(MRE),而MRAK081523和Plxna4对miR-218、miR-141、miR-98和let-7具有相同的MRE。MRAK088388通过miR-29b-3p调节下游的N4bp2,而MRAK081523通过与let-7i-5p竞争性结合调控Plxna4表达。因此,MRAK088388和MRAK081523可作为ceRNA,促进成纤维细胞的增殖分化而导致肺纤维化的发生。
3.2 n341773和CD99P1
HuangC等[25]发现在IPF中lncRNAn341773和CD99P1的表达下调。n341773是miR-199的ceRNA,其表达和功能与miR-199的表达和功能呈负相关[26]。在LL29细胞中,n341773的下调使肺成纤维细胞中胶原蛋白的表达增加。CD99P1虽具有miR-101的结合位点,但两者的表达和功能并不相关。而CD99P1的敲除能抑制琢-SMA的表达和成纤维细胞的增殖。由于琢-SMA是成纤维细胞分化为肌成纤维细胞的标志,CD99P1和n341773可能参与肺成纤维细胞增殖和分化的调节。
3.3 uc.77和05Rik
在百草枯诱导的肺间质纤维化小鼠中,发现两个上调的lncRNAuc.77和05Rik,它们分别调节靶基因Zeb2和Hoxa3(EMT的关键调节剂)的表达而引起EMT,导致肺纤维化[27]。uc.77的过表达可增加Zeb2的表达,而05Rik的过表达则抑制Hoxa3的表达。uc.77和05Rik的过表达改变EMT标志物的表达,如降低E-cadherin的表达、增加Vimentin和琢-SMA的表达,表明uc.77和05Rik通过调节EMT在肺纤维化中发挥作用[28]。
3.4 H19
lncRNAH19在胎儿组织和成人肌肉中大量表达,具有发育调节作用,与人类遗传疾病和癌症有关[29]。H19含有let-7家族的结合位点,可以充当靶基因let-7的ceRNA,调节let-7的转录表达。let-7过表达能减轻H19敲除引起的早熟肌肉分化[30]。H19在BLM诱导的小鼠中和TGF-茁诱导的成纤维细胞中上调,并且其敲除能改善肺纤维化症状。H19直
接与miR-29b的3'UTR相互作用,抑制miR-29b,使COL1A1表达增加,表明H19通过miR-29参与肺纤维化[31]。此外,H19是miR-196a的直接靶标,通过与miR-196a竞争作为ceRNA来调节COL1A1[32]。因此,H19对BLM诱导的IPF具有促进作用,为IPF提供了新的治疗靶标。
3.5 lincRNA-p21
LincRNA-p21在细胞增殖、凋亡和DNA损伤反应中发挥重要作用,如调节血管内皮细胞的生长和角质形成细胞的凋亡等[33]。LincRNA-p21作为“肿瘤抑制因子ncRNAs”或“致癌ncRNAs”,位于p53调节基因的启动子中,调节p53介导的凋亡途径中的基因表达[34]。在脂多糖(LPS)处理的肺成纤维细胞和小鼠模型中[33],lincRNA-p21随着Thy-1的下调而上调。Thy-1糖蛋白在正常的肺成纤维细胞中表达,但在IPF的成纤维细胞灶中不表达。Thy-1能影响纤维化表型,起到“纤维化抑制剂”的作用[35]。LincRNA-p21过表达可促进成纤维细胞的增殖,抑制H3和H4在Thy-1启动子上的乙酰化以及HLF1细胞中Thy-1的活性,参与肺纤维化的发生发展。
4、小结
ncRNA是肺纤维化中重要的调节因子,在肺纤维化发病机制中发挥重要的作用。目前的药物开发重点是通过单分子检测分析等新技术,来降低成本并提高lncRNA和miRNA生物测定的准确性。增加lncRNA和miRNA生物标记领域的标准化,例如寻找可靠的数据标准化因子,可进一步提高结果的准确性和可重复性。
郭玉娟,颜天华.Non-codingRNAs在肺纤维化发病机制中的作用的研究进展[J].药学与临床研究,2019,27(2):120-122.
分享:
2010年国际输血协会(ISBT)在柏林年会上对相关抗原进行了重命名和分类[2-3],红细胞为P1+P+的称P1,红细胞为P1-P+的称P2;红细胞为P1+P-PK+的称P1k;红细胞为P1-P-PK+的称P2 k。p这个符号被用作表示“裸”或无标志表型,表现为先证者红细胞上P1、PK和P这3种抗原全部缺失,因此其极易产生同种抗体。
2024-10-08自从分子系统学兴起以来,许多学者从科级分类水平对整个蛇类系统进行了探索。Parkinson C L通过对蝮亚科蛇45个物种的12S rRNA和16S rRNA序列的分析后指出Protobothrops 3物种(P.elegans、P.tokarensis、P.f lavoviridis)形成单系而且该属可能是蝮亚科蛇中最古老的一支。Kraus F等[2]研究了蝮亚科蛇30个物种的ND4基因,并探讨了这些物种之间的系统学关系。
2023-09-22一百多年前,Hofmeister发现可以使用不同的盐来调节蛋白质的溶解度[1],并且,带相同电荷的不同离子与蛋白质的结合能力遵循Hofmeister序列(HofmeisterSeries)(例如:HPO42->SO42->F->Cl->Br->NO3->I->CLO4->SCN-),此即Hofmeister效应.多年来,诸多的研究者对于Hofmeister效应给予了大量的研究[2,3,4,5,6,7,8],发现了许多新颖而重要的结果。
2020-12-04绿潮(greentides)是一种在世界各国沿岸普遍易发的有害藻华[1],是由海水富营养化造成石莼属Ulva等藻类大量增殖引起的生态现象[2,3,4],通常发生在河口、海湾和城市海岸等富营养化程度较高的水域[5]。绿潮暴发给生态环境造成巨大破坏,给旅游观光业带来重大经济损失,同时也对核电站的安全造成潜在威胁,影响极其严重[6]。
2020-11-16教师要根据教学意见反馈结果,不断将课程思政元素融入《分子生物学》等专业课中,帮助学生提高思想认识,汲取正能量,充分发挥励志作用。同时,课程思政的融入犹如润滑剂,使得课堂教学更加生动有趣、知识的传播更加顺畅自然,因此将课程思政引入《分子生物学》专业课教学中十分必要。
2020-09-14本文从遗传学、基因组学、病毒学和演化生物学的角度,对SARS-CoV-2基因组变异与分子诊断的近期研究进展进行分析,通过比较SARS-CoV-2与SARS基因组以及感染患者基因组变异,以期为精准快速分子诊断、抗病毒药物靶点筛选提供依据,同时为SARS-CoV-2追踪溯源、精准快速的核酸分子诊断方案设计、临床防治提供新思路。
2020-07-07线粒体为细胞内双层膜包裹,位于胞浆,是细胞内的“能量工厂”,是细胞代谢活动的关键细胞器,也是自由基生成和降解的重要细胞器。线粒体为高度动态变化的细胞器,具有多形性、可变性、运动性和适应性的特点,其数量和形状因细胞类型及功能状态的不同而有差异。通常情况下线粒体大多为卵圆形或棒状,卵圆形线粒体直径为0.5~1.0µm。
2020-07-01本科教育是提高高等教育质量的最重要基础,建设世界一流大学,人才培养是本,本科教育是根。通过实验教学改革在分子生物学实验课的探索及实践,充分体现学生的主体地位,在实验教学各环节中激发学生的学习积极性,在真正意义上增强学生分析问题和解决问题的能力,增强其科研能力和创新能力。
2020-07-01分子生物学是一门从分子水平对生命现象、功能和规律进行解释和探究的学科。分子生物学学科发展迅速,在生命科学各个领域发挥重要作用,是当今最具有渗透性和前瞻性的学科。分子生物学中的许多原理、技术和理论都需要通过相应的实验来进行验证和讨论,分子生物学实验教学在其中发挥重要的作用[1,2]。
2020-07-011977年,Sharp和Roberts研究组同时发现了断裂基因,即基因中有间插序列,这些序列可以转录,在基因转录后,经它们转录的部分通过加工被从初级转录本中准确去除,保留基因的编码部分,产生有功能的RNA。而这些间插在基因中的序列被称作内含子(Intron),在成熟的mRNA保留的编码序列被称作外显子(Exon)。
2020-07-01我要评论
期刊名称:生命科学
期刊人气:1546
主管单位:中国科学院
主办单位:国家自然科学基金委员会生命科学部,中国科学院生命科学与生物技术局,中国科学院生命科学和医学学部,中国科学院上海生命科学研究院
出版地方:上海
专业分类:生物
国际刊号:1004-0374
国内刊号:31-1600/Q
邮发代号: 4-628
创刊时间:1988年
发行周期:月刊
期刊开本:大16开
见刊时间:一年半以上
影响因子:1.343
影响因子:1.227
影响因子:1.286
影响因子:0.000
影响因子:1.349
您的论文已提交,我们会尽快联系您,请耐心等待!
你的密码已发送到您的邮箱,请查看!