METTL3/METTL14 maintain human nucleoli integrity by mediating SUV39H1/H2 degradation

核仁 生物发生 核糖体生物发生 细胞生物学 核糖体 降级(电信) 化学 生物物理学 生物 细胞质 核糖核酸 生物化学 计算机科学 基因 电信
作者
Yongli Shan,Yanqi Zhang,Yanxing Wei,Cong Zhang,Huaisong Lin,Jiangping He,Junwei Wang,Wenjing Guo,Heying Li,Qianyu Chen,Tiancheng Zhou,Qi Xing,Yancai Liu,Jiekai Chen,Guangjin Pan
出处
期刊:Nature Communications [Nature Portfolio]
卷期号:15 (1) 被引量:2
标识
DOI:10.1038/s41467-024-51742-7
摘要

Abstract Nucleoli are fundamentally essential sites for ribosome biogenesis in cells and formed by liquid-liquid phase separation (LLPS) for a multilayer condensate structure. How the nucleoli integrity is maintained remains poorly understood. Here, we reveal that METTL3/METTL14, the typical methyltransferase complex catalyzing N6-methyladnosine (m 6 A) on mRNAs maintain nucleoli integrity in human embryonic stem cells (hESCs). METTL3/METTL14 deficiency impairs nucleoli and leads to the complete loss of self-renewal in hESCs. We further show that SUV39H1/H2 protein, the methyltransferases catalyzing H3K9me3 were dramatically elevated in METTL3/METTL14 deficient cells, which causes an accumulation and infiltration of H3K9me3 across the whole nucleolus and impairs the LLPS. Mechanistically, METTL3/METTL14 complex serves as an essential adapter for CRL4 E3 ubiquitin ligase targeting SUV39H1/H2 for polyubiquitination and proteasomal degradation and therefore prevents H3K9me3 accumulation in nucleoli. Together, these findings uncover a previously unknown role of METTL3/METTL14 to maintain nucleoli integrity by facilitating SUV39H1/H2 degradation in human cells.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
颜超发布了新的文献求助10
1秒前
Johnson完成签到 ,获得积分10
1秒前
洪亭完成签到,获得积分10
1秒前
517完成签到 ,获得积分10
2秒前
4秒前
5秒前
溪鱼完成签到,获得积分10
5秒前
baek完成签到,获得积分10
7秒前
科研通AI5应助hyhyhyhy采纳,获得10
9秒前
花痴的手套完成签到 ,获得积分10
9秒前
yanghong发布了新的文献求助10
9秒前
9秒前
10秒前
sh1ro完成签到,获得积分10
10秒前
wjz关注了科研通微信公众号
10秒前
liu完成签到 ,获得积分10
11秒前
小卢完成签到,获得积分10
11秒前
12秒前
谢悠悠完成签到,获得积分10
13秒前
啊啊啊啊啊啊啊啊啊完成签到 ,获得积分10
13秒前
深情安青应助纯情的寻绿采纳,获得10
15秒前
16秒前
lucindy完成签到,获得积分10
17秒前
17秒前
18秒前
飘逸的傲霜完成签到 ,获得积分10
18秒前
领导范儿应助科研兄采纳,获得10
19秒前
苗条曲奇发布了新的文献求助10
19秒前
落木萧萧完成签到,获得积分10
22秒前
22秒前
hyhyhyhy发布了新的文献求助10
23秒前
必行关注了科研通微信公众号
23秒前
23秒前
中科路2020完成签到,获得积分10
24秒前
shengdong发布了新的文献求助10
24秒前
丘比特应助苗条曲奇采纳,获得10
25秒前
LZQ应助YYYYYaaa采纳,获得20
25秒前
PPP发布了新的文献求助10
25秒前
leexiaoyang完成签到,获得积分20
26秒前
米里迷路发布了新的文献求助10
26秒前
高分求助中
Encyclopedia of Mathematical Physics 2nd edition 888
Technologies supporting mass customization of apparel: A pilot project 600
Hydropower Nation: Dams, Energy, and Political Changes in Twentieth-Century China 500
Introduction to Strong Mixing Conditions Volumes 1-3 500
Pharmacological profile of sulodexide 400
Optical and electric properties of monocrystalline synthetic diamond irradiated by neutrons 320
共融服務學習指南 300
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 计算机科学 化学工程 内科学 复合材料 物理化学 电极 遗传学 量子力学 基因 冶金 催化作用
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3805375
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3350342
关于积分的说明 10348655
捐赠科研通 3066276
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1683655
邀请新用户注册赠送积分活动 809105
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 765243