Shonan iPark Science Cafe

響き合え、科学。










湘南アイパークサイエンスカフェ

響合え、科学

3'非翻訳領域依存性たんぱく質複合体形成を介した、BIRC3たんぱく質のさらなる機能獲得

"Gain of Additional BIRC3 Protein Functions through 3'-UTR-Mediated Protein Complex Formation"

Lee and Mayr, 2019, Mol Cell, 701-712 

【発表概要】

mRNA分子を考える際、それぞれの遺伝子のアミノ酸コードRNA配列を想像します。mRNAはアミノ酸・タンパク質をコードしていますので当然だと思います。しかし実際のヒトmRNAの鎖長の半分以上は、アミノ酸コードRNA配列ではなく、非翻訳領域(UTR)に相当することが分かっています。特に3'末端側UTR(3'UTR)は5'末端側UTR(5'UTR)よりも10倍程度も長く、ヒトmRNAの3'UTRでは平均およそ1300塩基もあるとされています。アミノ酸コードもないのにどうしてそんなに長いのか?と疑問に思います。今回のサイエンスカフェでは、最近明らかになってきた3'UTRの生理機能を紹介しながら、3'UTRと疾患の関係について考えてみたいと思います。

【Summary】

When thinking about mRNA molecules, we imagine RNA sequence of each gene coding amino acid residues/proteins. It is natural that mRNA encodes amino acids and proteins. 

However, it has been found that more than half of the actual length of human mRNA corresponds to the untranslated region (UTR), not to the RNA sequence coding amino acids. In particular, the 3' terminal UTR (3' UTR) is about 10 times longer than the 5' terminal UTR (5' UTR) and is about 1300 nt within average human mRNA. Why is it so long without an amino acid code? In this Science Cafe, I would like to discuss the relationship between 3'UTR and disease while introducing the physiological functions of 3'UTR that have recently been revealed.

https://www.cell.com/molecular-cell/fulltext/S1097-2765(19)30180-7

 

プレゼン資料

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プレゼン動画

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(2020.01.23 iPark Science Cafe 24th)