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相似文献
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1.
N6-甲基腺苷(m6A)修饰作为表观遗传学研究的一部分,是最常见的RNA修饰之一,近年来受到越来越多的关注。m6A甲基化修饰由甲基转移酶、去甲基化酶及阅读蛋白共同动态调节。大量研究表明,m6A甲基化修饰可以通过调节与癌症相关的生物学功能来影响癌症的发生发展。本文简要介绍了m6A甲基化修饰,并对m6A甲基化修饰在不同肿瘤中的作用进行综述。  相似文献   

2.
RNA的表观遗传修饰在恶性肿瘤中发挥着重要的调控作用,因此受到人们的广泛关注。N6-甲基腺嘌呤是发生于腺苷N6位上的甲基化修饰,是真核细胞信使RNA上主要的表观遗传修饰。m6A甲基化修饰由m6A甲基转移酶催化,其核心组分包括METTL3、METTL14;由m6A去甲基化酶去除,包括FTO、ALKBH5;并被m6A甲基识别蛋白识别,包括YTHDF1-3、IGF2BP1-3等等。m6A甲基化修饰参与RNA代谢的各个阶段,包括:稳定、剪接、出核、翻译和降解等。m6A相关调节蛋白能够通过多种机制调控肿瘤的发生发展:影响m6A甲基化修饰水平,进而在肿瘤细胞增殖、侵袭转移及耐药等过程中发挥重要作用。目前为止,m6A甲基化修饰在人类肿瘤中的作用机制尚未完全阐明。本文概述了m6A修饰的基本功能,并重点介绍其在肿瘤中的作用机制,最后讨论针对肿瘤中m6A修饰的治疗策略。  相似文献   

3.
N6-甲基腺苷(N6-methyladenosine, m6A)甲基化是在甲基转移酶、去甲基转移酶、m6A特有蛋白—YT521-B同源(YT521-B homology, YTH)结构家族、胰岛素样生长因子2(Insulin-like growth factor 2,IGF2BPs)以及核不均一核糖蛋白(Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins, HNRNPs)等共同参与调节下的动态可逆反应,是目前研究最多的RNA转录前修饰。基础和临床方面的研究发现,在多种修饰酶与肿瘤基因的相互作用下,m6A甲基化修饰不仅影响肿瘤的发生,同时也可以调节肿瘤干细胞的增殖和分化,从而促进恶性肿瘤的发展及远处转移。因此深入研究m6A甲基化修饰,有助于明确恶性肿瘤的发生机制并进一步完善恶性肿瘤的治疗策略。  相似文献   

4.
N6-甲基腺嘌呤(m6A)作为一种主要的RNA甲基化修饰,通过多种机制影响人类癌症的发生和发展。m6A修饰影响RNA代谢的多个方面,从RNA加工、核输出、RNA翻译到衰变。在这篇综述中,介绍了m6A甲基化基本概念,m6A甲基转移酶复合物和m6A去甲基化酶在几种主要癌症中的调控作用和一些作为m6A结合蛋白的蛋白质执行的m6A修饰的生物学功能。此外,还讨论了m6A甲基化的双重作用以及它在临床应用中的潜力。  相似文献   

5.
近年来RNA修饰引起了全世界生物学家的广泛关注。到目前为止已发现170余个RNA修饰,其中N6-甲基腺嘌呤(m6A)是mRNA最主要的修饰方式之一。它调节RNA的剪接、转位、翻译和稳定性,在细胞的生长、分化和代谢中起着至关重要的作用。作为一种动态、可逆的修饰,m6A的表达水平受RNA甲基转移酶、去甲基酶以及m6A结合蛋白的共同调节。越来越多的研究表明m6A基因修饰与人类癌症的发生发展关系密切。本文就m6A异常修饰在多种恶性肿瘤发生发展及治疗中的研究进展进行综述,旨在为癌症治疗提供新的思路。  相似文献   

6.
甲基化是一种RNA转录后修饰的主要方式,目前对于RNA甲基化的研究在编码和非编码RNA中都有着突破性的进展,发现其跟包括癌症在内的多种疾病中都有着独特的作用,并且无论是正常的生理过程还是疾病的发生发展,RNA甲基化修饰都是不可或缺的存在。RNA甲基化可以分成许多不同的类型,而本综述主要介绍5-甲基胞嘧啶(5-methylcytosine,m5C),它是RNA甲基化中最主要的方式之一,其作用机制的研究主要集中在参与调节RNA的稳定性、核输出、转录和翻译方面。尤其本研究集中在肿瘤的发生发展中,m5C甲基化修饰能起到促进转移、侵袭和耐药性等方面的作用。我们将介绍甲基化,包括与其相关的甲基转移酶、去甲基化酶、相关结合蛋白及与RNA的作用方式,重点在介绍其与肿瘤的关系,包括调控机制和功能等,为肿瘤的治疗提供新的思路。  相似文献   

7.
韩非  程海东  侯明星 《癌症进展》2022,20(5):437-440,444
N6-甲基腺苷(m6A)甲基化是真核生物细胞RNA中常见修饰方式之一,其作用包括对RNA进行剪接、转运、定位、翻译和调控RNA的稳定性.m6A甲基化调节因子异常与众多疾病相关,包括多种肿瘤、心血管疾病以及代谢性疾病.越来越多的研究表明,在结直肠癌组织中发现的RNA中m6A修饰的异常调节对于肿瘤的发生、发展及转移至关重要...  相似文献   

8.
N6-甲基腺嘌呤(N6-methyladenosine,m6A)作为转录组中最常见的转录后RNA修饰,近年来受到广泛关注,但m6A修饰的生物学功能尚未完全清楚。RNA m6A甲基化的研究较多,但目前主要集中在mRNA上,对非编码RNA(ncRNA)的研究较少。得益于新技术和生物信息学分析的进步,目前越来越多m6A修饰的ncRNA被鉴定、注释,并进行和功能预测,ncRNA的m6A修饰在细胞发育和癌症中的作用也不断被提示。本文就ncRNA的m6A修饰及其在肿瘤中的研究进展进行综述。  相似文献   

9.
童汪霞  罗宁 《现代肿瘤医学》2022,(14):2632-2638
m6A RNA甲基化是一种重要的表观遗传修饰,这种转录后的RNA修饰是受甲基化酶、去甲基化酶和识别m6A修饰的蛋白质调控的动态和可逆的过程。m6A参与了真核生物RNA代谢的各个方面,包括mRNA前剪接、3' 端加工、核输出、翻译调节、mRNA衰变和非编码RNA(ncRNA)加工。已有较多的证据表明m6A因子的异常表达或功能异常与肝癌的发生和进展有关,但仍有部分m6A甲基化修饰因子在肝癌中的作用机制未明。本文就m6A甲基化修饰因子在肝癌中的作用进行了系统回顾,归纳了m6A因子在肝癌中的作用机制及其对预后的影响,总结了目前研究尚不充分的领域。该研究为开展下一阶段的m6A甲基化修饰在肝癌中的机制研究提供借鉴。  相似文献   

10.
张安琪  安萌  姜博  唐文强  潘丽  付波 《中国肿瘤临床》2021,48(24):1277-1281
5-甲基胞嘧啶(5-methylcytosine,m5C)是RNA中重要的甲基化修饰之一,也是近年来的研究热点。随着甲基化测序技术的发展,在编码RNA及非编码RNA中均证实存在大量的m5C甲基化修饰。RNA m5C甲基化修饰受m5C甲基转移酶、去甲基化酶及m5C甲基化结合蛋白的调控。m5C甲基化修饰调节RNA的稳定性、转运、翻译和压力应激等,并参与调节肿瘤的发生发展、侵袭转移、肿瘤耐药等进程。本文对RNA m5C甲基化修饰的调控机制、功能以及在肿瘤中的研究进展进行综述,以期为肿瘤诊治研究提供新思路。   相似文献   

11.
RNA m6A(N6-methyladenosine,m6A)修饰是由m6A甲基转移酶和去甲基化酶所调节的,整个过程是动态可逆的。m6A修饰可以调控基因的表达,在许多生命进程中发挥着重要的作用。近年来,有文章报道m6A修饰通过调节RNA稳定性,微小RNA处理,mRNA剪切和翻译,在人类肿瘤的发生发展中起着重要作用,包括肺癌、肝癌、乳腺癌、子宫内膜癌和急性髓细胞白血病等。本文总结了RNA m6A修饰与肿瘤的关系,以及RNA m6A修饰在不同肿瘤中的生物学功能,对于研究RNA m6A修饰的靶基因及其所调控的肿瘤发生和发展具有重要意义。  相似文献   

12.
Lung cancer is one of the leading causes of death among cancer patients worldwide. Carbon-ion radiotherapy is a radical nonsurgical treatment with high local control rates and no serious adverse events. N6-methyladenosine (m6A) modification is one of the most common chemical modifications in eukaryotic messenger RNA (mRNA) and has important effects on the stability, splicing, and translation of mRNAs. Recently, the regulatory role of m6A in tumorigenesis has been recognized more and more. However, the dysregulation of m6A and its role in carbon-ion radiotherapy of non-small-cell lung cancer (NSCLC) remains unclear. In this study, we found that the level of methyltransferase-like 3 (METTL3) and its mediated m6A modification were elevated in NSCLC cells with carbon-ion radiotherapy. Knockdown of METTL3 in NSCLC cells impaired proliferation, migration, and invasion in vitro and in vivo. Moreover, we found that METTL3-mediated m6A modification of mRNA inhibited the decay of H2A histone family member X (H2AX) mRNA and enhanced its expression, which led to enhanced DNA damage repair and cell survival.  相似文献   

13.
选择性剪接是蛋白质多样性产生的一个关键步骤,异常的选择性剪接功能失调与癌症有关。不同组织出现疾病时显示特定模式剪接变异体,SRSF1通过调节靶基因的选择性剪接发挥作用。剪接因子的表达改变与肿瘤发生、发展及预后有关。SRSF1可能通过不同的信号传导通路及在肿瘤发病过程中的多个环节发挥其致瘤活性。目前已证实SRSF1在非小细胞肺癌(NSCLC)中表达上调,可作为其诊断标志以及治疗的重要靶点。尽管如此,我们对SRSF1在NSCLC中准确致病机制的认识仍是了了。因此,明确SRSF1选择性剪接功能失调的致病机制对NSCLC的诊治具有重要意义。  相似文献   

14.
N6-甲基腺苷(N6-methyladenosine,m6A)甲基化修饰是真核细胞mRNA最常见的一种表观遗传修饰方式。m6A甲基化修饰通过调控修饰mRNA,广泛参与细胞内RNA的许多生物学行为,从而影响疾病进展与肿瘤的发生。m6A RNA修饰相关因子在胃癌(gastric cancer,GC)中的异常表达,引发 m6A甲基化修饰失调,影响GC的增殖、转移与侵袭、凋亡和耐药等生物学过程。因此,本文就m6A RNA甲基化修饰在GC发生发展中的作用以及化疗耐药予以综述。   相似文献   

15.
长非编码RNA在非小细胞肺癌发生发展中发挥重要的调控作用。近年研究显示,长非编码RNA与非小细胞肺癌治疗抵抗密切相关,参与调控非小细胞肺癌化疗耐药、靶向耐药、免疫耐受、放疗抵抗,为肿瘤研究提供了新的方向,有望成为肿瘤治疗新靶标,预测预后的新分子标记。本文结合国内外报道对长非编码RNA在非小细胞肺癌治疗抵抗中研究进展进行综述。  相似文献   

16.
长链非编码RNA(long non-coding RNAs,lncRNAs)是一类转录本长度超过200个核苷酸的非编码RNA(non-coding RNAs,ncRNAs),它们不编码蛋白质,而是以RNA的形式通过转录,转录后和表观遗传等多种调控机制发挥生物学功能,包括生长发育、骨髓造血、细胞凋亡和细胞增殖等生命进程中的一系列重要过程。肺癌是全球癌症死亡的主要原因,它是由不同病因引起的一系列疾病,可分为小细胞肺癌(small-cell lung cancer,SCLC)和非小细胞肺癌(non-small cell lung cancer,NSCLC)两种类型。肺癌的基本特征是基因组遗传和表观遗传发生改变;然而,肺癌发生的具体机制目前仍不明确。近年来的研究资料表明,lncRNAs的异常表达与包括肺癌在内的多种癌症的发生发展有关。本文着重研究lncRNAs在NSCLC中的表达和作用,并讨论其作为早期诊断,指导预后的生物标志物以及治疗靶点的潜在临床应用。  相似文献   

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18.
N6甲基腺苷化(N6-methyladenosine,m6A)mRNA修饰在细胞分化和肿瘤发生中具有重要作用,也是近几年表观转录组学的研究热点。ZC3H13(zinc finger CCCH domain-containing protein 13)是m6A甲基转移酶复合体中的新型调控蛋白,其介导的m6A修饰在肿瘤的发生发展中起着重要作用,因此可能成为新的肿瘤表观遗传调节剂。本文将阐述一种新的mRNA m6A甲基化修饰酶ZC3H13的结构、功能及其在肿瘤中的研究进展,旨在为基础医学及临床治疗中m6A修饰的研究提供新的研究思路和治疗靶点。  相似文献   

19.
m6A-RNA甲基化是一种类似于DNA甲基化或组蛋白修饰的表观遗传修饰方式。是由甲基化转移酶、去甲基转移酶和相关阅读蛋白共同调节的一种动态可逆的生物学过程,可以对 mRNA产生不同的生物学作用,包括mRNA剪切、出核、降解、影响mRNA稳定性和翻译效率等。越来越多的研究表明m6A-RNA甲基化在正常造血和急性髓系白血病中发挥重要的调控作用。本文就m6A-RNA甲基化在正常造血和AML中的研究进展作一综述,旨在从表观转录组学层面深入了解AML的发病机制,为探索AML靶向治疗药物提供一种新的研究策略。  相似文献   

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