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The Sound of Silence: RNAi in Poly (ADP-Ribose) Research

机译:沉默之声:聚(ADP-核糖)研究中的RNAi

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摘要

Poly(ADP-ribosyl)-ation is a nonprotein posttranslational modification of proteins and plays an integral part in cell physiology and pathology. The metabolism of poly(ADP-ribose) (PAR) is regulated by its synthesis by poly(ADP-ribose) polymerases (PARPs) and on the catabolic side by poly(ADP-ribose) glycohydrolase (PARG). PARPs convert NAD+ molecules into PAR chains that interact covalently or noncovalently with target proteins and thereby modify their structure and functions. PAR synthesis is activated when PARP1 and PARP2 bind to DNA breaks and these two enzymes account for almost all PAR formation after genotoxic stress. PARG cleaves PAR molecules into free PAR and finally ADP-ribose (ADPR) moieties, both acting as messengers in cellular stress signaling. In this review, we discuss the potential of RNAi to manipulate the levels of PARPs and PARG, and consequently those of PAR and ADPR, and compare the results with those obtained after genetic or chemical disruption.
机译:聚(ADP-核糖基)-化是蛋白质的非蛋白质翻译后修饰,在细胞生理学和病理学中起着不可或缺的作用。聚(ADP-核糖)(PARP)的合成调节聚(ADP-核糖)(PAR)的代谢,而聚(ADP-核糖)糖水解酶(PARG)则在分解代谢方面。 PARPs将NAD + 分子转化为PAR链,该PAR链与目标蛋白共价或非共价相互作用,从而改变其结构和功能。当PARP1和PARP2与DNA断裂结合时,PAR合成被激活,这两种酶占遗传毒性胁迫后几乎所有PAR形成的原因。 PARG将PAR分子切割为游离PAR,最后将ADP-核糖(ADPR)部分切割为细胞应激信号的信使。在这篇综述中,我们讨论了RNAi操纵PARPs和PARG以及随后PAR和ADPR的水平的潜力,并将结果与​​遗传或化学破坏后的结果进行比较。

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