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Concetti Chiave

  • I lncRNA svolgono ruoli cruciali come scaffold per assemblare complessi proteici e possono anche attivare o reprimere l'espressione genica.
  • Interagiscono con il DNA in modalità CIS, controllando geni sullo stesso cromosoma, e in modalità TRANS, regolando geni su cromosomi diversi.
  • Il lncRNA Xist è fondamentale per l'inattivazione del cromosoma X, fungendo da scaffold per enzimi che silenziano il segmento di cromosoma specifico.
  • I lncRNA possono agire su mRNA, proteggendoli dall'attacco di miRNA e impedendo la degradazione, fungendo anche da "spugne" per miRNA.
  • Gli eRNA favoriscono il contatto tra enhancer e promotori, facilitando l'inizio della trascrizione attraverso il reclutamento di proteine e modifiche della cromatina.

Ruoli principali dei lncRNA

I lncRNA hanno vari ruoli:

1) Scaffold (impalcatura): Funzionano da struttura fisica per far assemblare complessi di proteine. Ciò è vero anche perché talvolta possono fungere da impalcatura sul DNA per enhancer o silencer.

2) Regolatori della trascrizione: Possono attivare o reprimere enzimi che modulano l'espressione di altri geni.

3) Attivatori tramite Enhancer: Quando un lncRNA viene trascritto da un enhancer (eRNA), può interagire con i promotori e legarsi ai fattori di trascrizione, facilitando e attivando l'espressione genica (si comporta proprio come un enhancer).

Interazione dei lncRNA con il DNA

Gli lncRNA interagiscono anche col DNA in due modalità geografiche diverse:

• in CIS: Il lncRNA controlla l'espressione di un gene che si trova sullo stesso cromosoma da cui è stato prodotto.

• in TRANS: Il lncRNA viene trascritto da un cromosoma ma si sposta per regolare geni situati su altri cromosomi (es. cromosoma B).

Oltre a favorire la trascrizione, possono anche impedirla. Infatti hanno la capacità di reclutare elementi che possano inibire la trascrizione, come enzimi che compattano il DNA oppure legano proteine attivatrici “distraendole” e non facendole attivare i geni.

Ad esempio reclutano PRC2 che metila gli istoni o Dnmt che metila il DNA.

lncRNA e inattivazione del cromosoma X

Il procedimento dei lncRNA è fondamentale anche nell’inattivazione del cromosoma X. Infatti un lncRNA viene trascritto proprio da un segmento (Xist) del cromosoma X da inattivare, in modo tale che è complementare ad esso. Dopo che viene trascritto, funge da scaffold sul DNA per enzimi che andranno a inattivare quel segmento di cromosoma. Quindi viene trascritto -> recluta enzimi -> si riattacca sul DNA da silenziare. La funzione di scaffold può anche servire come “tavolo d’appoggio” per far incontrare due proteine, in modo tale da formare un complesso più efficiente.

lncRNA e mRNA

Oltre quindi a lavorare sul DNA, i lncRNA possono agire direttamente su mRNA. Infatti si posizionano su segmenti di mRNA in modo che lo proteggono dall’attacco di miRNA.

Altre modalità con cui agiscono su mRNA sono: bloccare parti del complesso di traduzione e legarsi a loro e impedirne la degradazione.

I lncRNA fungono anche da “spugne” cioè assorbono miRNA impedendogli di silenziare geni.

Sebbene siano “non codificanti” possono talvolta essere tradotti in piccoli polipeptidi che possono inibire fattori di trascrizione o geni.

lncRNA e malattie

Con il loro ruolo, possono essere protagonisti in alcune malattie. Possono infatti inibire sia soppressori tumorali, sia inibire geni oncosoppressori (azione indiretta: agiscono non sul gene ma sui miRNA dei geni).
Sono RNA che provengono dalla trascrizione di enhancer. La particolarità è che hanno un cap ma non hanno la coda di poli-A e solitamente non sono soggetti a splicing. Se un enhancer produce eRNA significa che il gene gestito da quell’enhancer è attivo.

Gli eRNA favoriscono anche il contatto tra un enhancer e il promotore, che spesso sono molto distanti.

Ruoli pratici degli eRNA

I ruoli pratici di questi eRNA sono:

1. Attirano le proteine necessarie per iniziare a leggere il DNA.

2. Looping del DNA: Assistono le coesine nel piegare il DNA in modo che l'enhancer (lontano) entri in contatto fisico con il promotore (vicino al gene).

3. Reclutamento della RNA Polimerasi II: Facilitano il posizionamento dell’RNA pol II.

4. Allontanamento dei repressori: Agiscono come "scudi" per mandare via proteine che bloccherebbero la trascrizione.

5. Modifica della cromatina: Richiamano le acetiltransferasi (CBP), enzimi che "allentano" il DNA impacchettato, rendendolo più accessibile.

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Domande da interrogazione

  1. Quali sono i principali ruoli dei lncRNA?
  2. I lncRNA svolgono vari ruoli, tra cui fungere da scaffold per complessi proteici, regolare la trascrizione di altri geni e agire come attivatori tramite enhancer, facilitando l'espressione genica.

  3. Come interagiscono i lncRNA con il DNA?
  4. I lncRNA interagiscono con il DNA in due modi: in CIS, controllano l'espressione di geni sullo stesso cromosoma, e in TRANS, regolano geni su cromosomi diversi, reclutando anche elementi che possono inibire la trascrizione.

  5. Qual è il ruolo dei lncRNA nell'inattivazione del cromosoma X?
  6. I lncRNA, come Xist, sono fondamentali per l'inattivazione del cromosoma X, fungendo da scaffold per enzimi che inattivano il segmento di cromosoma, facilitando l'incontro tra proteine per formare complessi più efficienti.

  7. In che modo i lncRNA influenzano l'mRNA?
  8. I lncRNA agiscono sull'mRNA proteggendolo dai miRNA, bloccando il complesso di traduzione e fungendo da "spugne" per assorbire miRNA, impedendo così la silenziosa dei geni.

  9. Qual è l'importanza degli eRNA nelle malattie?
  10. Gli eRNA possono influenzare malattie inibendo geni oncosoppressori e soppressori tumorali, e la loro produzione indica l'attivazione del gene gestito dall'enhancer, contribuendo a complessi meccanismi di regolazione genica.

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