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RNA結合タンパク質は、遺伝子発現の調節に重要な役割を果たします。RNA結合タンパク質のいくつかのファミリーの中で、PUF(PumilioおよびFBF)タンパク質は、RNAを配列固有の方法で結合できるため、広範な調査の対象となっており、幅広い生物の中で進化的に保存されています。これらのタンパク質の優れた特徴は、非常に保存されたRNA結合ドメインであり、これは主に8つのタンデムリピートで構成されるPumilio-Homologyドメイン(PUM-HD)として知られています。各リピートは、タンパク質の配列特異性を変更するためにプログラムできる単純な3文字のコードを備えたRNAベースを認識します。このカスタマイズされたアーキテクチャを使用して、研究者は、細胞内コンパートメントであっても、細胞内のPUM-HDとターゲットの目的の転写産物の特異性を変更することができました。分子細胞生物学におけるこの汎用性の高いツールの潜在的な応用は、束縛されていないようであり、医薬品でのこれらの要因の使用は、近い将来の興味深い研究分野になるかもしれません。
RNA結合タンパク質は、遺伝子発現の調節に重要な役割を果たします。RNA結合タンパク質のいくつかのファミリーの中で、PUF(PumilioおよびFBF)タンパク質は、RNAを配列固有の方法で結合できるため、広範な調査の対象となっており、幅広い生物の中で進化的に保存されています。これらのタンパク質の優れた特徴は、非常に保存されたRNA結合ドメインであり、これは主に8つのタンデムリピートで構成されるPumilio-Homologyドメイン(PUM-HD)として知られています。各リピートは、タンパク質の配列特異性を変更するためにプログラムできる単純な3文字のコードを備えたRNAベースを認識します。このカスタマイズされたアーキテクチャを使用して、研究者は、細胞内コンパートメントであっても、細胞内のPUM-HDとターゲットの目的の転写産物の特異性を変更することができました。分子細胞生物学におけるこの汎用性の高いツールの潜在的な応用は、束縛されていないようであり、医薬品でのこれらの要因の使用は、近い将来の興味深い研究分野になるかもしれません。
RNA-binding proteins play critical roles in the regulation of gene expression. Among several families of RNA-binding proteins, PUF (Pumilio and FBF) proteins have been the subject of extensive investigations, as they can bind RNA in a sequence-specific manner and they are evolutionarily conserved among a wide range of organisms. The outstanding feature of these proteins is a highly conserved RNA-binding domain, which is known as the Pumilio-homology domain (PUM-HD) that mostly consists of eight tandem repeats. Each repeat recognizes an RNA base with a simple three-letter code that can be programmed in order to change the sequence-specificity of the protein. Using this tailored architecture, researchers have been able to change the specificity of the PUM-HD and target desired transcripts in the cell, even in subcellular compartments. The potential applications of this versatile tool in molecular cell biology seem unbounded and the use of these factors in pharmaceutics might be an interesting field of study in near future.
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