Regulation of Prp43-mediated disassembly of spliceosomes by its cofactors Ntr1 and Ntr2

生物 辅因子 剪接体 遗传学 细胞生物学 计算生物学 生物化学 核糖核酸 基因 RNA剪接
作者
Jean‐Baptiste Fourmann,M.J. Tauchert,Ralf Ficner,Patrizia Fabrizio,Reinhard Lührmann
出处
期刊:Nucleic Acids Research [Oxford University Press]
卷期号:45 (7): 4068-4080 被引量:47
标识
DOI:10.1093/nar/gkw1225
摘要

The DEAH-box NTPase Prp43 disassembles spliceosomes in co-operation with the cofactors Ntr1/Spp382 and Ntr2, forming the NTR complex. How Prp43 is regulated by its cofactors to discard selectively only intron-lariat spliceosomes (ILS) and defective spliceosomes and to prevent disassembly of earlier and properly assembled/wild-type spliceosomes remains unclear. First, we show that Ntr1΄s G-patch motif (Ntr1GP) can be replaced by the GP motif of Pfa1/Sqs1, a Prp43΄s cofactor in ribosome biogenesis, demonstrating that the specific function of Ntr1GP is to activate Prp43 for spliceosome disassembly and not to guide Prp43 to its binding site in the spliceosome. Furthermore, we show that Ntr1΄s C-terminal domain (CTD) plays a safeguarding role by preventing Prp43 from disrupting wild-type spliceosomes other than the ILS. Ntr1 and Ntr2 can also discriminate between wild-type and defective spliceosomes. In both type of spliceosomes, Ntr1-CTD impedes Prp43-mediated disassembly while the Ntr1GP promotes disassembly. Intriguingly, Ntr2 plays a specific role in defective spliceosomes, likely by stabilizing Ntr1 and allowing Prp43 to enter a productive interaction with the GP motif of Ntr1. Our data indicate that Ntr1 and Ntr2 act as 'doorkeepers' and suggest that both cofactors inspect the RNP structure of spliceosomal complexes thereby targeting suboptimal spliceosomes for Prp43-mediated disassembly.

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
Twonej应助kirito1211采纳,获得20
刚刚
量子星尘发布了新的文献求助10
1秒前
蜜獾完成签到,获得积分10
1秒前
孙大圣完成签到,获得积分20
1秒前
2秒前
搜集达人应助yc采纳,获得10
2秒前
科研通AI6.1应助芝心鱼丸采纳,获得10
2秒前
sjkfclj11_2发布了新的文献求助10
2秒前
2秒前
3秒前
3秒前
3秒前
小汤圆大侠完成签到,获得积分10
4秒前
Bingqing发布了新的文献求助10
4秒前
小蘑菇应助小米采纳,获得10
4秒前
4秒前
4秒前
5秒前
5秒前
隐形曼青应助DNE采纳,获得10
5秒前
HL完成签到,获得积分10
5秒前
6秒前
行止发布了新的文献求助10
7秒前
小蘑菇应助冷傲的涵双采纳,获得10
7秒前
幕府特乐关注了科研通微信公众号
7秒前
林宥嘉发布了新的文献求助10
7秒前
8秒前
8秒前
Areeha发布了新的文献求助10
8秒前
九点半上课了完成签到,获得积分10
8秒前
科研通AI6.1应助赤壁采纳,获得10
9秒前
汉堡包应助助兴者采纳,获得10
9秒前
小胡发布了新的文献求助10
9秒前
11发布了新的文献求助10
9秒前
9秒前
10秒前
10秒前
10秒前
10秒前
bkagyin应助lx采纳,获得10
11秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Introduction to strong mixing conditions volume 1-3 5000
Agyptische Geschichte der 21.30. Dynastie 3000
„Semitische Wissenschaften“? 1510
从k到英国情人 1500
Cummings Otolaryngology Head and Neck Surgery 8th Edition 800
Real World Research, 5th Edition 800
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 计算机科学 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 复合材料 内科学 化学工程 人工智能 催化作用 遗传学 数学 基因 量子力学 物理化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5759608
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 5521209
关于积分的说明 15394882
捐赠科研通 4896652
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2633835
邀请新用户注册赠送积分活动 1581924
关于科研通互助平台的介绍 1537348