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Dynamic RNA acetylation revealed by quantitative cross-evolutionary mapping

核糖核酸 乙酰转移酶 核糖体RNA 古细菌 转移RNA 乙酰化 核糖体 生物 生物化学 转录组 遗传学 基因 基因表达
作者
Aldema Sas‐Chen,Justin M. Thomas,Donna Matzov,Masato Taoka,Kellie D. Nance,Ronit Nir,Keri M. Bryson,Ran Shachar,Geraldy L. S. Liman,Brett W. Burkhart,Supuni Thalalla Gamage,Yuko Nobe,Chloe A. Briney,Michaella J. Levy,Ryan T. Fuchs,G. Brett Robb,Jesse Hartmann,Sunny Sharma,Qishan Lin,Laurence Florens
出处
期刊:Nature [Nature Portfolio]
卷期号:583 (7817): 638-643 被引量:307
标识
DOI:10.1038/s41586-020-2418-2
摘要

N4-acetylcytidine (ac4C) is an ancient and highly conserved RNA modification that is present on tRNA and rRNA and has recently been investigated in eukaryotic mRNA1–3. However, the distribution, dynamics and functions of cytidine acetylation have yet to be fully elucidated. Here we report ac4C-seq, a chemical genomic method for the transcriptome-wide quantitative mapping of ac4C at single-nucleotide resolution. In human and yeast mRNAs, ac4C sites are not detected but can be induced—at a conserved sequence motif—via the ectopic overexpression of eukaryotic acetyltransferase complexes. By contrast, cross-evolutionary profiling revealed unprecedented levels of ac4C across hundreds of residues in rRNA, tRNA, non-coding RNA and mRNA from hyperthermophilic archaea. Ac4C is markedly induced in response to increases in temperature, and acetyltransferase-deficient archaeal strains exhibit temperature-dependent growth defects. Visualization of wild-type and acetyltransferase-deficient archaeal ribosomes by cryo-electron microscopy provided structural insights into the temperature-dependent distribution of ac4C and its potential thermoadaptive role. Our studies quantitatively define the ac4C landscape, providing a technical and conceptual foundation for elucidating the role of this modification in biology and disease4–6. A method termed ac4C-seq is introduced for the transcriptome-wide mapping of the RNA modification N4-acetylcytidine, revealing widespread temperature-dependent acetylation that facilitates thermoadaptation in hyperthermophilic archaea.
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