DPPA5A suppresses the mutagenic TLS and MMEJ pathways by modulating the cryptic splicing of Rev1 and Polq in mouse embryonic stem cells

生物 胚胎干细胞 细胞生物学 DNA损伤 干细胞 DNA修复 诱导多能干细胞 RNA剪接 选择性拼接 外显子 遗传学 分子生物学 DNA 基因 核糖核酸
作者
Fangjie Jiang,Lin Wang,Yuping Dong,Wei Nie,Hu Zhou,Jing Gao,Ping Zheng
出处
期刊:Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America [Proceedings of the National Academy of Sciences]
卷期号:120 (30) 被引量:2
标识
DOI:10.1073/pnas.2305187120
摘要

Genetic alterations are often acquired during prolonged propagation of pluripotent stem cells (PSCs). This ruins the stem cell quality and hampers their full applications. Understanding how PSCs maintain genomic integrity would provide the clues to overcome the hurdle. It has been known that embryonic stem cells (ESCs) utilize high-fidelity pathways to ensure genomic stability, but the underlying mechanisms remain largely elusive. Here, we show that many DNA damage response and repair genes display differential alternative splicing in mouse ESCs compared to differentiated cells. Particularly, Rev1 and Polq, two key genes for mutagenic translesion DNA synthesis (TLS) and microhomology-mediated end joining (MMEJ) repair pathways, respectively, display a significantly higher rate of cryptic exon (CE) inclusion in ESCs. The frequent CE inclusion disrupts the normal protein expressions of REV1 and POLθ, thereby suppressing the mutagenic TLS and MMEJ. Further, we identify an ESC-specific RNA binding protein DPPA5A which stimulates the CE inclusion in Rev1 and Polq. Depletion of DPPA5A in mouse ESCs decreased the CE inclusion of Rev1 and Polq, induced the protein expression, and stimulated the TLS and MMEJ activity. Enforced expression of DPPA5A in NIH3T3 cells displayed reverse effects. Mechanistically, we found that DPPA5A directly regulated CE splicing of Rev1. DPPA5A associates with U2 small nuclear ribonucleoprotein of the spliceosome and binds to the GA-rich motif in the CE of Rev1 to promote CE inclusion. Thus, our study uncovers a mechanism to suppress mutagenic TLS and MMEJ pathways in ESCs.
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