核仁蛋白与疾病研究进展

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  [摘要] 核仁蛋白在核糖体发生中至关重要,同时核仁蛋白调控细胞的增殖、凋亡和细胞周期。核仁功能的异常与人类疾病密切相关,包括遗传性疾病、癌症、神经退行性疾病等。本文综述了核仁蛋白在几种疾病中的作用和核仁蛋白作为治疗靶点的潜力。
  [关键词] 细胞核仁;核仁蛋白质类;疾病;综述
  [中图分类号] R341.31
  [文献标志码] A
  [文章编号] 2096-5532(2021)04-0626-03
  核仁是核糖体发生的主要场所,核仁蛋白对细胞的生命活动进行调控[1]。核仁功能改变表现为核糖体发生异常或核仁应激,可以诱发疾病,也可以作为癌症的治疗靶点[2-4]。核仁异常活跃为癌细胞发生的标志,靶向核仁蛋白的药物成为抗癌药物筛选的重要方向。本文对近年来核仁蛋白与遗传性疾病、癌症和其他非遗传性疾病的研究进行综述。
  1 核仁蛋白功能
  核仁是核糖体生物发生的主要场所,同时调控细胞内的生命活动。位于核仁的rDNA转录产生rRNA,rDNA损伤是造成核仁功能异常的重要原因。核糖体RNA和约80种核糖体蛋白的合成以及核糖体组装需要200多个装配因子的参与[5]。核糖体前体加工和组装的大部分过程都在核仁中完成,因此,核仁结构和功能的完整性是核糖体生物正常发生的保证[6-7]。研究最为广泛的核仁蛋白信号通路为核仁应激。在存在抑癌蛋白P53的正常细胞中,p53的mRNA转录正常,但是细胞通过降解蛋白质使P53蛋白保持较低水平。核仁应激信号通路中,核糖体蛋白L5、核糖体蛋白L11等功能破坏,不再参与核糖体构建,而与P53的主要E3泛素连接酶鼠双微粒体2(MDM2)结合,抑制MDM2与P53的结合和泛素化降解,促进P53稳定,上调蛋白水平,从而诱导细胞凋亡、周期停滞等[7]。P53非依赖性的核仁应激更复杂,核仁应激后通过抑制MDM2促使E2F蛋白家族转录因子1(E2F-1)下调,调控细胞周期;核糖体蛋白L5、L11与癌基因蛋白c-Myc结合,降低其转录活性和c-Myc mRNA水平,促进其降解,导致P53缺失的肿瘤细胞增殖减少[8]。抑癌蛋白可变阅读框蛋白(ARF)是一个核仁蛋白,能够与MDM2蛋白的羧基端相互作用,抑制MDM2介导的P53泛素化降解和P53转录下调,在侵袭性淋巴瘤中ARF失活,促使野生型P53下调,无法发挥抑癌作用。核仁蛋白在核糖体发生和P53介导肿瘤发生中发挥着重要作用。诱导核仁应激可用于癌症治疗。
  2 遗传性疾病与核仁蛋白
  近年的研究表明,多种遗传性疾病病人的基因组中都发现了大量的核糖体蛋白或者核糖体生物发生因子基因突变的情况,其中,至少有一半的先天性再生障碍性贫血病人的核糖体蛋白基因发生突变[9]。除此之外,已明确的核糖体病变还包括Treacher Collins综合征(TCS)、北美印第安儿童肝硬化、5q染色体综合征、散发性先天性无脾征[10]等。在这些疾病中,核糖体发生病变会造成核仁功能受损,影响早期发育,诱发畸形[11]。核糖体病变诱发的表型表现在某些特定的组织或器官中。以TCS综合征为例,该病是由RNA聚合酶Ⅰ(Pol Ⅰ)转录臂或其转录辅助因子TCOF1的杂合突变引起的,突变后的细胞无法正常完成颅面神经嵴细胞增殖、迁移、分化,造成病人畸形表型[12]。这种表型主要集中在病人颅面,表现为颅面畸形、下颌骨发育不全、外耳畸形、双眼外眦下移等,但是病人不会出现颅骨畸形。在先天性再生障碍性贫血中,多种核糖体蛋白中任何一种蛋白的突变都会影响骨髓的造血功能,这些突变只特异性存在于某些组织器官中,与P53在不同组织中表达水平存在差异有关[13]。DEAD(Asp-Glu-Ala-Asp)-box RNA解旋酶DDX21具有ATP依赖性催化RNA解旋的活性,参与调控核糖体生物发生、转录、前体mRNA剪接和RNA衰变等过程[14]。CALO等[12]研究显示,TCS综合征病人基因突变引起DDX21从核仁重新定位到核质,导致rRNA加工受阻和核糖体蛋白基因转录水平下调,从而导致颅面疾病。颅面神经嵴细胞中P53转录活跃,细胞对P53介导的细胞凋亡敏感,突变细胞凋亡水平更高,阻断DDX21的变化可恢复细胞凋亡的易感性和消除TCS综合征相关的颅面表型[12]。SONG等[14]研究发现,DDX21与去乙酰化转移酶SIRT7共作用可保证包括P53基因在内的基因组稳定性;JANIC等[15]研究显示,不同细胞中DNA修复方式和P53激活信号通路不同,造成了P53在不同组织中的调控结果存在差异。除了受P53表达调控影响,核仁功能异常的补偿存在组织特异性[12],而P53的上调是核仁功能异常全局作用的结果。一般的抗凋亡药物并不能特异性恢复不同组织核糖体发生,因此,核糖体病变的治疗方案或许更应该聚焦于诱导特异性补偿,如上调核糖体发生增加蛋白HBS1L表达[16]。
  3 非遗传性疾病与核仁蛋白
  3.1 癌症与核仁蛋白的关系
  核糖体生物发生率的上调可能促进组织的肿瘤转化。在慢性肝病中,伴有核仁肥大的肝细胞数量越多,癌症发生率越高[17]。在肿瘤中存在两种核仁应激途径——P53依赖性和非依赖性途径,所以即使肿瘤细胞中P53缺失,仍然可通过靶向核仁激活肿瘤细胞周期检查点甚至诱导细胞凋亡[18]。各种细胞损伤必须伴随核仁功能的改变才会造成P53的稳定和激活[19],所以以核仁蛋白为靶标的药物比一般的细胞毒性药物对肿瘤细胞的作用效果更好[20]。在核仁蛋白中寻找药物靶点成为极具潜力的研究方向。核仁素是典型的核仁蛋白,正常細胞中主要分布于核仁,少量分布在细胞质和细胞膜上。增殖活跃的细胞中核仁素表达水平较高,尤其肿瘤细胞中,细胞膜表面的核仁素可以和肿瘤生长因子结合,转运生长因子进入细胞内,促进肿瘤的发生和发展[21]。因此,细胞膜上核仁素高表达为重要的癌变信号。   [22]LESSARD F, BRAKIER-GINGRAS L, FERBEYRE G. Ribosomal proteins control tumor suppressor pathways in response to nucleolar stress[J]. BioEssays: News and Reviews in Molecular, Cellular and Developmental Biology, 2019,41(3): e1800183. doi:10.1002/bies.201800183.
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  (本文編辑 黄建乡)
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