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The Rbfox1/LASR complex controls alternative pre-mRNA splicing by recognition of multipart RNA regulatory modules

生物 RNA剪接 RNA结合蛋白 核糖核酸 外显子 小基因 内含子 遗传学 核糖核蛋白 细胞生物学 选择性拼接 计算生物学 基因
作者
Parham Peyda,Chia-Ho Lin,Kelechi Onwuzurike,Douglas L. Black
出处
期刊:Genes & Development [Cold Spring Harbor Laboratory Press]
标识
DOI:10.1101/gad.352105.124
摘要

The Rbfox proteins regulate alternative pre-mRNA splicing by binding to the RNA element GCAUG. In the nucleus, most of Rbfox is bound to the large assembly of splicing regulators (LASR), a complex of RNA-binding proteins that recognize additional RNA motifs. However, it remains unclear how the different subunits of the Rbfox/LASR complex act together to bind RNA and regulate splicing. We used a nuclease protection assay to map the transcriptome-wide footprints of Rbfox1/LASR on nascent cellular RNA. In addition to GCAUG, Rbfox1/LASR binds RNA motifs for LASR subunits hnRNPs M, H/F, and C and Matrin3. These elements are often arranged in tandem, forming multipart modules of RNA motifs. To distinguish contact sites of Rbfox1 from the LASR subunits, we analyzed a mutant Rbfox1(F125A) that has lost RNA binding but remains associated with LASR. Rbfox1(F125A)/LASR complexes no longer interact with GCAUG but retain binding to RNA elements for LASR. Splicing analyses reveal that in addition to activating exons through adjacent GCAUG elements, Rbfox can also stimulate exons near binding sites for LASR subunits. Minigene experiments demonstrate that these diverse elements produce a combined regulatory effect on a target exon. These findings illuminate how a complex of RNA-binding proteins can decode combinatorial splicing regulatory signals by recognizing groups of tandem RNA elements.

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