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Enregistrement W4392451764 · doi:10.1073/pnas.2321700121

Engineered mRNA–ribosome fusions for facile biosynthesis of selenoproteins

2024· article· en· W4392451764 sur OpenAlexfundno aff
Anna Thaenert, Anastasia Sevostyanova, Christina Z. Chung, Oscar Vargas‐Rodriguez, Sergey Melnikov, Dieter Söll

Notice bibliographique

RevueProceedings of the National Academy of Sciences · 2024
Typearticle
Langueen
DomaineBiochemistry, Genetics and Molecular Biology
ThématiqueRNA and protein synthesis mechanisms
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesBasic Energy SciencesNational Institute of General Medical SciencesNatural Sciences and Engineering Research Council of CanadaOffice of ScienceU.S. Department of Energy
Mots-clésRibosomeBiologyRibosomal binding siteRibosomal RNASelenocysteineRibosome profilingProtein biosynthesisEukaryotic RibosomeTranslation (biology)Stop codonTransfer RNAShine-Dalgarno sequenceMessenger RNARNAStart codonComputational biologyBiochemistryRibosomal proteinTranslational frameshiftA-siteGeneEnzymeBinding site

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Ribosomes are often used in synthetic biology as a tool to produce desired proteins with enhanced properties or entirely new functions. However, repurposing ribosomes for producing designer proteins is challenging due to the limited number of engineering solutions available to alter the natural activity of these enzymes. In this study, we advance ribosome engineering by describing a novel strategy based on functional fusions of ribosomal RNA (rRNA) with messenger RNA (mRNA). Specifically, we create an mRNA–ribosome fusion called RiboU, where the 16S rRNA is covalently attached to selenocysteine insertion sequence (SECIS), a regulatory RNA element found in mRNAs encoding selenoproteins. When SECIS sequences are present in natural mRNAs, they instruct ribosomes to decode UGA codons as selenocysteine (Sec, U) codons instead of interpreting them as stop codons. This enables ribosomes to insert Sec into the growing polypeptide chain at the appropriate site. Our work demonstrates that the SECIS sequence maintains its functionality even when inserted into the ribosome structure. As a result, the engineered ribosomes RiboU interpret UAG codons as Sec codons, allowing easy and site-specific insertion of Sec in a protein of interest with no further modification to the natural machinery of protein synthesis. To validate this approach, we use RiboU ribosomes to produce three functional target selenoproteins in Escherichia coli by site-specifically inserting Sec into the proteins’ active sites. Overall, our work demonstrates the feasibility of creating functional mRNA–rRNA fusions as a strategy for ribosome engineering, providing a novel tool for producing Sec-containing proteins in live bacterial cells.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: Expérimental (laboratoire)
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,001
Score d'incertitude au seuil0,003

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0010,001

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,030
Tête enseignante GPT0,284
Écart entre enseignants0,254 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeExpérimental (laboratoire)
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations4
Publié2024
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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