《果蝇中的丝氨酸ADP-核糖基化为可逆ADP-核糖基化信号传导的进化提供了见解》

  • 来源专题:农业生物安全
  • 编译者: 刘小燕
  • 发布时间:2023-07-12
  • 在哺乳动物的DNA损伤反应中,ADP核糖化信号对于标记DNA损伤部位以及招募和调节修复因素至关重要。具体来说,PARP1:HPF1复合物识别受损的DNA,并催化形成丝氨酸连接的ADP-核糖化标记(mono-Ser-ADPr),这些标记仅由PARP1扩展到ADP-核糖聚合物(poly-Ser-ADPr)。Poly-Ser-ADPr被PARG反转,而终端mono-Ser-ADPr被ARH3移除。尽管它具有重要性和明显的进化保护,但人们对非哺乳动物动物的ADP核苷酸化信号知之甚少。在一些昆虫基因组中,包括果蝇物种,HPF1的存在,但缺乏ARH3,这引起了人们对这些物种中丝氨酸-ADP-核糖化的存在和逆转的质疑。在这里,我们通过定量蛋白质组学表明,Ser-ADPr是黑腹果蝇DNA损伤反应中ADP-核糖化的主要形式,依赖于dParp1:dHpf1复合物。此外,我们的结构和生化研究揭示了Drosophila Parg去除单Ser-ADPr的机制。总的来说,我们的数据显示PARP:HPF1介导的Ser-ADPr是DDR inAnimalia的决定性特征。这一惊人的保守性表明,仅携带一组核心ADP核糖基代谢酶的生物体,如果蝇,是研究Ser-ADPr信号传导的生理作用的有价值的模型生物。
  • 原文来源:https://www.nature.com/articles/s41467-023-38793-y?error=cookies_not_supported&code=2e81eb2f-bb23-4e53-86b9-73dfe24ed3a0
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