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RBFOX and PTBP1 proteins regulate the alternative splicing of micro-exons in human brain transcripts

外显子 RNA剪接 生物 选择性拼接 内含子 外显子捕获 外显子剪接增强剂 外显子洗牌 剪接位点突变 遗传学 串联外显子复制 外显子跳跃 基因 人类基因组 拼接因子 计算生物学 核糖核酸 基因组
作者
Yang Li,Luis Sánchez‐Pulido,Wilfried Haerty,Chris P. Ponting
出处
期刊:Genome Research [Cold Spring Harbor Laboratory Press]
卷期号:25 (1): 1-13 被引量:238
标识
DOI:10.1101/gr.181990.114
摘要

Ninety-four percent of mammalian protein-coding exons exceed 51 nucleotides (nt) in length. The paucity of micro-exons (≤ 51 nt) suggests that their recognition and correct processing by the splicing machinery present greater challenges than for longer exons. Yet, because thousands of human genes harbor processed micro-exons, specialized mechanisms may be in place to promote their splicing. Here, we survey deep genomic data sets to define 13,085 micro-exons and to study their splicing mechanisms and molecular functions. More than 60% of annotated human micro-exons exhibit a high level of sequence conservation, an indicator of functionality. While most human micro-exons require splicing-enhancing genomic features to be processed, the splicing of hundreds of micro-exons is enhanced by the adjacent binding of splice factors in the introns of pre-messenger RNAs. Notably, splicing of a significant number of micro-exons was found to be facilitated by the binding of RBFOX proteins, which promote their inclusion in the brain, muscle, and heart. Our analyses suggest that accurate regulation of micro-exon inclusion by RBFOX proteins and PTBP1 plays an important role in the maintenance of tissue-specific protein–protein interactions.
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