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Rapid UPF1 depletion illuminates the temporal dynamics of the NMD-regulated human transcriptome

生物 转录组 德隆 选择性拼接 细胞生物学 核糖核酸 无意义介导的衰变 计算生物学 RNA剪接 基因表达谱 抄写(语言学) HEK 293细胞 RNA序列 调节器 基因表达调控 信使核糖核酸 RNA结合蛋白 核糖体分析 转录因子 遗传学 基因表达 基因
作者
Volker Boehm,Damaris Wallmeroth,Paul O. Wulf,Oliver Popp,Luiz Gustavo Teixeira Alves,L Reinecke,Maximilian Riedel,Emanuel Wyler,Marek Franitza,Kerstin Becker,Karina Polkovnychenko,Simone Del Giudice,Nouhad Benlasfer,Philipp Mertins,Markus Landthaler,Niels H. Gehring
出处
期刊:Molecular Cell [Elsevier BV]
卷期号:85 (18): 3524-3546.e12 被引量:8
标识
DOI:10.1016/j.molcel.2025.08.015
摘要

The RNA helicase UPF1 shapes the transcriptome as the core factor of nonsense-mediated mRNA decay (NMD). The essential role of UPF1 in human cells has impeded efforts to delineate its directly regulated transcripts and molecular function. To investigate the effects of rapid UPF1 depletion, we engineered human cell lines with endogenous UPF1 fused to conditional degron tags. Temporal-resolution transcriptomic analyses identified direct target mRNAs, consisting predominantly of NMD substrates that are mostly stabilized within hours of UPF1 depletion. By integrating long-read sequencing and ribosome profiling data, we defined the consolidated NMD-regulated human transcriptome (NMDRHT), uncovering previously unannotated transcripts and establishing alternative splicing as a major contributor of NMD-targeted mRNAs. Additionally, we identified non-canonical NMD events that lack indication of being driven by other UPF1-dependent degradation routes. Our work refines the role of the post-transcriptional regulator UPF1 and introduces an experimentally validated NMD-regulated transcriptome as a navigable resource at https://nmdrht.uni-koeln.de.
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