The disordered N-terminal domain of DNMT3A recognizes H2AK119ub and is required for postnatal development

生物 终端(电信) 领域(数学分析) 细胞生物学 遗传学 计算生物学 计算机科学 计算机网络 数学 数学分析
作者
Tianpeng Gu,Dapeng Hao,Junsung Woo,Teng-Wei Huang,Lei Guo,Xueqiu Lin,Anna Guzman,Ayala Tovy,Carina Rosas,Mira Jeong,Yubin Zhou,Benjamin Deneen,Yun Huang,Wei Li,Margaret A. Goodell
出处
期刊:Nature Genetics [Springer Nature]
卷期号:54 (5): 625-636 被引量:44
标识
DOI:10.1038/s41588-022-01063-6
摘要

DNA methyltransferase 3a (DNMT3A) plays a crucial role during mammalian development. Two isoforms of DNMT3A are differentially expressed from stem cells to somatic tissues, but their individual functions remain largely uncharacterized. Here we report that the long isoform DNMT3A1, but not the short DNMT3A2, is essential for mouse postnatal development. DNMT3A1 binds to and regulates bivalent neurodevelopmental genes in the brain. Strikingly, Dnmt3a1 knockout perinatal lethality could be partially rescued by DNMT3A1 restoration in the nervous system. We further show that the intrinsically disordered N terminus of DNMT3A1 is required for normal development and DNA methylation at DNMT3A1-enriched regions. Mechanistically, a ubiquitin-interacting motif embedded in a putative α-helix within the N terminus binds to mono-ubiquitinated histone H2AK119, probably mediating recruitment of DNMT3A1 to Polycomb-regulated regions. These data demonstrate an isoform-specific role for DNMT3A1 in mouse postnatal development and reveal the N terminus as a necessary regulatory domain for DNMT3A1 chromatin occupancy and functions in the nervous system. The long isoform of DNMT3A is essential for mouse postnatal development and regulates bivalent genes in the brain, likely via a PRC1-mediated mechanism.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
大幅提高文件上传限制,最高150M (2024-4-1)

科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
喜东东完成签到 ,获得积分10
1秒前
精神小伙完成签到 ,获得积分10
1秒前
NexusExplorer应助SMIRTGIRL采纳,获得10
3秒前
小西瓜发布了新的文献求助10
3秒前
西奥完成签到,获得积分10
4秒前
张恒发布了新的文献求助10
4秒前
少爷发布了新的文献求助10
4秒前
6秒前
Dece完成签到,获得积分20
6秒前
6秒前
丘比特应助chen采纳,获得10
7秒前
7秒前
SAIL完成签到 ,获得积分10
10秒前
10秒前
优雅幻竹发布了新的文献求助10
11秒前
11秒前
12秒前
哈哈哈发布了新的文献求助10
12秒前
14秒前
15秒前
小马甲应助Hosea采纳,获得30
15秒前
15秒前
半岛铁盒完成签到,获得积分10
18秒前
优雅幻竹完成签到,获得积分10
18秒前
荼蘼如雪发布了新的文献求助10
21秒前
忐忑的凌丝完成签到,获得积分10
22秒前
bboyyujie完成签到,获得积分10
22秒前
22秒前
研友_LOro08发布了新的文献求助10
22秒前
自觉冬亦关注了科研通微信公众号
22秒前
19应助科研通管家采纳,获得10
22秒前
不配.应助科研通管家采纳,获得10
22秒前
22秒前
丘比特应助科研通管家采纳,获得30
22秒前
23秒前
23秒前
23秒前
十七完成签到,获得积分10
24秒前
25秒前
25秒前
高分求助中
Sustainability in Tides Chemistry 2800
The Young builders of New china : the visit of the delegation of the WFDY to the Chinese People's Republic 1000
юрские динозавры восточного забайкалья 800
English Wealden Fossils 700
Foreign Policy of the French Second Empire: A Bibliography 500
Chen Hansheng: China’s Last Romantic Revolutionary 500
XAFS for Everyone 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 生物化学 物理 内科学 纳米技术 计算机科学 化学工程 复合材料 基因 遗传学 催化作用 物理化学 免疫学 量子力学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3145219
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2796603
关于积分的说明 7820639
捐赠科研通 2452983
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1305309
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 627466
版权声明 601464