已入深夜,您辛苦了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整的填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!祝你早点完成任务,早点休息,好梦!

Combinatorial microRNA activity is essential for the transition of pluripotent cells from proliferation into dormancy

生物 诱导多能干细胞 细胞生物学 小RNA 转录因子 休眠 胚胎干细胞 基因调控网络 表观遗传学 外胚层 遗传学 滞育 基因表达 基因 植物 发芽 原肠化 幼虫
作者
Dhanur P. Iyer,Lambert Moyon,Lars Wittler,Чиа-Чи Ченг,Francisca Rojas Ringeling,Stefan Canzar,Annalisa Marsico,Aydan Bulut-Karslıoğlu
出处
期刊:Genome Research [Cold Spring Harbor Laboratory Press]
标识
DOI:10.1101/gr.278662.123
摘要

Dormancy is a key feature of stem cell function in adult tissues as well as in embryonic cells in the context of diapause. The establishment of dormancy is an active process that involves extensive transcriptional, epigenetic, and metabolic rewiring. How these processes are coordinated to successfully transition cells to the resting dormant state remains unclear. Here we show that microRNA activity, which is otherwise dispensable for preimplantation development, is essential for the adaptation of early mouse embryos to the dormant state of diapause. In particular, the pluripotent epiblast depends on miRNA activity, the absence of which results in the loss of pluripotent cells. Through the integration of high-sensitivity small RNA expression profiling of individual embryos and protein expression of miRNA targets with public data of protein–protein interactions, we constructed the miRNA-mediated regulatory network of mouse early embryos specific to diapause. We find that individual miRNAs contribute to the combinatorial regulation by the network, and the perturbation of the network compromises embryo survival in diapause. We further identified the nutrient-sensitive transcription factor TFE3 as an upstream regulator of diapause-specific miRNAs, linking cytoplasmic MTOR activity to nuclear miRNA biogenesis. Our results place miRNAs as a critical regulatory layer for the molecular rewiring of early embryos to establish dormancy.

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
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
1秒前
炙热的渊思完成签到,获得积分10
2秒前
小一完成签到,获得积分20
2秒前
听闻墨笙完成签到 ,获得积分10
2秒前
传奇3应助马倩茹采纳,获得10
2秒前
3秒前
Eddy完成签到,获得积分10
3秒前
Corn_Dog发布了新的文献求助10
5秒前
5秒前
8秒前
酒酿是也完成签到 ,获得积分10
10秒前
111完成签到 ,获得积分10
11秒前
12秒前
张航发布了新的文献求助30
12秒前
13秒前
13秒前
fev123完成签到,获得积分10
14秒前
14秒前
Corn_Dog完成签到,获得积分10
17秒前
冷艳从梦发布了新的文献求助10
17秒前
梓歆完成签到 ,获得积分10
17秒前
18秒前
马倩茹发布了新的文献求助10
19秒前
Hao发布了新的文献求助10
19秒前
酷波er应助张航采纳,获得10
20秒前
koitoyu发布了新的文献求助10
21秒前
22秒前
HS完成签到,获得积分10
23秒前
安静万仇完成签到,获得积分10
26秒前
张航完成签到,获得积分10
26秒前
Hao完成签到,获得积分10
27秒前
28秒前
马倩茹完成签到,获得积分20
29秒前
粥粥完成签到 ,获得积分10
30秒前
SciGPT应助含蓄白开水采纳,获得30
30秒前
简单寄风完成签到,获得积分10
31秒前
hugeyoung完成签到,获得积分10
33秒前
36秒前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
37秒前
CipherSage应助科研通管家采纳,获得10
37秒前
高分求助中
Continuum Thermodynamics and Material Modelling 2000
Neuromuscular and Electrodiagnostic Medicine Board Review 1000
江岸区志(下卷) 600
Wind energy generation systems - Part 3-2: Design requirements for floating offshore wind turbines 600
こんなに痛いのにどうして「なんでもない」と医者にいわれてしまうのでしょうか 510
Polyurethane handbook : chemistry, raw materials, processing, application, properties 400
Seven new species of the Palaearctic Lauxaniidae and Asteiidae (Diptera) 400
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 计算机科学 化学工程 内科学 复合材料 物理化学 电极 遗传学 量子力学 基因 冶金 催化作用
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3694945
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3246418
关于积分的说明 9850016
捐赠科研通 2958122
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1621940
邀请新用户注册赠送积分活动 767581
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 741207