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帕金森病致病基因之PRKN

瀏覽次數:1002 發布日期:2020-12-2  來源:本站 僅供參考,謝絕轉載,否則責任自負
  

 

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基因基本信息

備注:標有√的意為賽業紅鼠庫有該種保存狀態的小鼠

 

PRKN基因研究概況

Parkin是由PRKN基因編碼而來的,該基因長達138萬bp,是人類最大的基因之一,小鼠和大鼠的PRKN基因的長度也在120萬bp左右。人類的Parkin蛋白由465個氨基酸構成,該蛋白是一種E3泛素連接酶,負責將死亡標簽——泛素貼在無用的蛋白上,讓蛋白酶識別分解。PRKN在人和大小鼠中的基因長度差別不但,但主要形式的RNA卻有很大區別,人類的主要轉錄本的長度幾乎是大鼠的2.7倍,不過蛋白的氨基酸堿基數量卻是一致的。

 

Prkn是一種帕金森病(PD)隱性基因,也就是說需要該基因出現隱性純合時人類才會患病。圖1顯示的是Parkin蛋白的不同結構和突變。從左到右分別是泛素結合區(UBL),連接區(Linker),0號環指結構域(RING0), 典型的結構RBR(RING1-IBR-RING2),其中的REP結構富含半胱氨酸。

圖1. 人群中突變的位點,紅色表示致病位點,黑色表示影響不明。DOI: 10.3233/JPD-160989。

 

在PD中,Parkin蛋白主要影響線粒體功能,鈣離子穩態,突觸功能,溶酶體/蛋白酶降解功能,神經炎癥,蛋白折疊,凋亡以及氧化和例子損傷;該蛋白同時在腫瘤中發生中也有重要的作用,不正常的Parkin蛋白功能會導致生長增殖抑制不受控,激活持續的增值信號,造成細胞能量失調,抑制細胞死亡,影響基因組的穩定性,誘導血管生成等。

圖2. Parkin在帕金森病和腫瘤中的作用。DOI: 10.1007/s12035-018-0879-1。

 

在正常情況下,Parkin(PARK2)能將CyclinE和其他蛋白標記上泛素,引導蛋白酶對其進行降解,而當蛋白編碼基因突變導致蛋白基因異常時,將無法正常的形式泛素化的功能,從而導致一些細胞周期蛋白和其他功能性蛋白的聚集,在具備有絲分裂條件的細胞中肯能引起異常增殖,在無法有絲分裂的的神經元中引起凋亡(圖3)。

圖3. 引自DOI: 10.1007/s12035-018-0879-1。

 

PRKN基因在人體組織的表達

圖4. 人和小鼠SNCA基因mRNA相對表達量。在腦組織和睪丸中該基因的表達明顯高于其他組織,此外人類中心臟和腎臟也有高表達,甚至超過了該基因的傳統研究組織——大腦;此外人類腎上腺中也有高于平均值的表達(表達信息為歸一化的相對值,而非直接RPKM數據;同物種內部比較,小鼠和人之間無可比性)。信息來源:NCBI。

 

自上世紀90年代第一個帕金森病致病基因—SNCA被鑒定以來,遺傳因素在帕金森病發病機制中的作用越來越受到關注。賽業可提供幾種帕金森遺傳風險相關基因編輯小鼠,如有需要,歡迎聯系我們~

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推薦文獻:

1. Wahabi, K., Perwez, A. & Rizvi, M.A. Parkin in Parkinson’s Disease and Cancer: a Double-Edged Sword. Mol Neurobiol 55, 6788–6800 (2018). https://doi.org/10.1007/s12035-018-0879-1.

2. Truban, Dominika et al. ‘PINK1, Parkin, and Mitochondrial Quality Control: What Can We Learn About Parkinson’s Disease Pathobiology?’ 1 Jan. 2017 : 13 – 29.

3. Auluck PK, Caraveo G, Lindquist S. α-Synuclein: membrane interactions and toxicity in McGregor MM, Nelson AB. Circuit Mechanisms of Parkinson's Disease. Neuron. 2019;101(6):1042-1056.

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