已入深夜,您辛苦了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!祝你早点完成任务,早点休息,好梦!

A CRISPR-Cas9 knockout screening identifies IRF2 as a key driver of OAS3/RNase L-mediated RNA decay during viral infection

清脆的 生物 核糖核酸酶P 核糖核酸酶H 核糖核酸 Cas9 病毒学 病毒复制 RNA干扰 细胞生物学 计算生物学 病毒 遗传学 基因
作者
Sunwoo Oh,Gisselle Santiago,Lavanya Manjunath,J. Li,Alexis Bouin,Bert L. Semler,Rémi Buisson
出处
期刊:Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America [National Academy of Sciences]
卷期号:121 (45) 被引量:2
标识
DOI:10.1073/pnas.2412725121
摘要

OAS-RNase L is a double-stranded RNA-induced antiviral pathway triggered in response to diverse viral infections. Upon activation, OAS-RNase L suppresses virus replication by promoting the decay of host and viral RNAs and inducing translational shutdown. However, whether OASs and RNase L are the only factors involved in this pathway remains unclear. Here, we develop CRISPR-Translate, a FACS-based genome-wide CRISPR-Cas9 knockout screening method that uses translation levels as a readout and identifies IRF2 as a key regulator of OAS3. Mechanistically, we demonstrate that IRF2 promotes basal expression of OAS3 in unstressed cells, allowing a rapid activation of RNase L following viral infection. Furthermore, IRF2 works in concert with the interferon response through STAT2 to further enhance OAS3 expression. We propose that IRF2-induced RNase L is critical in enabling cells to mount a rapid antiviral response immediately after viral infection, serving as the initial line of defense. This rapid response provides host cells the necessary time to activate additional antiviral signaling pathways, forming secondary defense waves.

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
彩色的乐儿完成签到 ,获得积分10
1秒前
桐桐应助七友采纳,获得10
6秒前
7秒前
无限的丸子曾完成签到 ,获得积分10
7秒前
9秒前
榨菜完成签到 ,获得积分10
11秒前
午凌二发布了新的文献求助10
13秒前
15秒前
华仔应助Yudandan采纳,获得10
17秒前
无题完成签到,获得积分10
17秒前
淡然的新晴完成签到,获得积分10
17秒前
激动的大山完成签到,获得积分10
18秒前
18秒前
xiao金完成签到,获得积分10
21秒前
22秒前
Sience发布了新的文献求助10
22秒前
认真卿完成签到,获得积分10
23秒前
秋风完成签到 ,获得积分10
24秒前
Yi完成签到,获得积分10
25秒前
mikel完成签到 ,获得积分10
26秒前
寒樱怒放完成签到,获得积分10
27秒前
认真卿发布了新的文献求助10
27秒前
木子李完成签到 ,获得积分10
27秒前
麦斯发布了新的文献求助10
29秒前
午凌二完成签到,获得积分10
31秒前
HSJ完成签到 ,获得积分10
33秒前
34秒前
cdercder应助林洁佳采纳,获得10
34秒前
酷盖不太冷完成签到 ,获得积分10
35秒前
芋泥泥泥完成签到,获得积分10
37秒前
zhifa发布了新的文献求助10
38秒前
南桥枝完成签到 ,获得积分10
39秒前
40秒前
milk发布了新的文献求助10
40秒前
阿翼完成签到 ,获得积分10
41秒前
43秒前
十年发布了新的文献求助10
45秒前
刘奕完成签到 ,获得积分10
45秒前
46秒前
传奇3应助木子李采纳,获得10
46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
Principles of town planning: translating concepts to applications 1000
2016 Venous Blood Study (VBS) (Final V3.0) 510
Management and the Arts 510
Matrix Methods in Data Mining and Pattern Recognition Second Edition 510
The Effective Clinical Neurologist 3ed 500
The Great Hymn to Šamaš 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 内科学 物理 复合材料 催化作用 细胞生物学 无机化学 光电子学 物理化学 电极 基因
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7700054
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9259361
关于积分的说明 20018850
捐赠科研通 7275292
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3293691
关于科研通互助平台的介绍 2449125
邀请新用户注册赠送积分活动 2300055