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2007年04月29日

【期刊论文】SURVEY AND SUMMARY Transcriptional silencing in Saccharomyces cerevisiae and Schizosaccharomyces pombe

黄鹰, Ying Huang

Nucleic Acids Research, 2002, Vol. 30, No. 7 1465-1482,-0001,():

-1年11月30日

摘要

Transcriptional silencing is a heritable form of gene inactivation that involves the assembly of large regions of DNA into a specialized chromatin structure that inhibits transcription. This phenomenon is responsible for inhibiting transcription at silent mating-type loci, telomeres and rDNA repeats in both budding yeast Saccharomyces cerevisiae and fission yeast Schizosaccharomyces pombe, as well as at centromeres in fission yeast. Although transcriptional silencing in both S.cerevisiae and S. pombe involves modification of chromatin, no apparent amino acid sequence similarities have been reported between the proteins involved in establishment and maintenance of silent chromatin in these two distantly related yeasts. Silencing in S. cerevisiae is mediated by Sir2p-containing complexes, whereas silencing in S. pombe is mediated primarily by Swi6-containing complexes. The Swi6 complexes of S.pombe contain proteins closely related to their counterparts in higher eukaryotes, but have no apparent orthologs in S. cerevisiae. Silencing proteins from both yeasts are also actively involved in other chromosome-related nuclear functions, including DNA repair and the regulation of chromatin

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2011年03月25日

【期刊论文】真核生物细胞质tRNA生物合成研究的进展

黄鹰

中国科学C 辑:生命科学,2009,39(1):98~108,-0001,():

-1年11月30日

摘要

tRNA是蛋白质翻译机器中的必需成分,它对细胞的生长和增殖及器官的发育起着决定性作用。tRNA生物合成包括tRNA基因的转录、转录后的加工和修饰。对tRNA生物合成的研究还包括tRNA在细胞中的运输、tRNA生物合成的质量监控及其与其他重要细胞途径(如mRNA生物合成、DNA损伤应答和细胞周期)之间的相互作用,以及tRNA生物合成在生长发育和疾病中的作用。本文主要介绍了近年来真核生物细胞质tRNA生物合成研究的一些重要进展。

Trna, tRNA生物合成, tRNA基因转录, tRNA加工, tRNA修饰

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2011年03月25日

【期刊论文】芽殖酵母和裂殖酵母中异染色质形成机制

黄鹰, 于莹莹, 杨景

中国生物化学与分子生物学报,2008,24(8):692~697,-0001,():

-1年11月30日

摘要

芽殖酵母(Saccharomycescerevisiae)和裂殖酵母(Schizosaccharomycespombe)是用来研究异染色质形成、细胞周期、DNA复制等重要细胞功能的理想单细胞真核生物。本文主要介绍这2种酵母中异染色质形成的机制。异染色质是一种抑制基因转录和DNA重组的特殊染色质结构。尽管在芽殖酵母和裂殖酵母中异染色质形成都需要组蛋白修饰,但异染色质建立的机制不同。在芽殖酵母中参与异染色质形成的主要蛋白是Sir124蛋白(其中Sir2为组蛋白H3去乙酰化酶),而组蛋白H3赖氨酸9甲基化酶Clr4和异染色质蛋白Swi6在裂殖酵母异染色质形成中起关键的作用。在这两个酵母中,参与异染色质形成的组蛋白修饰蛋白由DNA结合蛋白招募到异染色质。此外,裂殖酵母也利用RNA干扰系统招募组蛋白修饰蛋白。

酵母, 表观遗传, 异染色质, RNA干扰, 组蛋白修饰

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2007年06月06日

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2011年03月25日

【期刊论文】tRNA核酸内切酶的研究进展

黄鹰, 杨景, 于莹莹, 黄鹰*

生命科学,2008,20(2):190~195,-0001,():

-1年11月30日

摘要

tRNA在蛋白质合成过程中起着极其重要的作用。在所有的生物体内,tRNA首先以前体形式转录,然后必需经过一系列的加工后才能成为有功能的tRNA分子。tRNaseZ、RNaseP和tRNA剪接内切酶是参与tRNA前体加工的三种主要的核酸内切酶,分别参与tRNA前体3'末端、tRNA前体5'末端和内含子剪接的加工。这三种酶具有不同的结构特征,并且利用完全不同的催化机制水解磷酸二酯键。tRNaseZ和RNaseP都是金属酶,活性中心分别需要Zn2+和Mg2+的参与;而tRNA剪接内切酶活性中心不需要金属离子,是一个由不同催化亚基上的关键氨基酸残基构成的组合式活性中心。

tRNA, tRNase Z, RNase P, tRNA 剪接内切酶

合作学者

  • 黄鹰 邀请

    南京师范大学,江苏

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