滿朝來,甄鑫,唐高霞,趙麗,李鳳,弭曉菊
哈爾濱師范大學(xué)生命科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 黑龍江省分子細(xì)胞遺傳與遺傳育種重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,黑龍江 哈爾濱 150025
雞microRNA的研究進(jìn)展
滿朝來,甄鑫,唐高霞,趙麗,李鳳,弭曉菊
哈爾濱師范大學(xué)生命科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 黑龍江省分子細(xì)胞遺傳與遺傳育種重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,黑龍江 哈爾濱 150025
滿朝來, 甄鑫, 唐高霞, 等. 雞microRNA的研究進(jìn)展. 生物工程學(xué)報(bào), 2013, 29(5): 578?585.
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microRNA (miRNA) 是參與基因轉(zhuǎn)錄后調(diào)控的一類重要的非編碼小 RNA分子。以下簡(jiǎn)要總結(jié)雞miRNA的數(shù)量與染色體分布,同時(shí)概述了雞miRNA對(duì)免疫、胚胎發(fā)育和病毒感染的調(diào)控作用,最后對(duì)雞miRNA的應(yīng)用前景也進(jìn)行了簡(jiǎn)單探討,以期為miRNA在禽業(yè)生產(chǎn)中的深入研究和應(yīng)用提供參考。
雞,microRNA,免疫,胚胎發(fā)育,病毒
microRNA (miRNA) 是一類高度保守的、功能性的、非編碼單鏈小RNA (長(zhǎng)約19~24 nt),其采用序列特異性方式結(jié)合到 mRNA 3¢非翻譯區(qū)(UTR) 的互補(bǔ)序列上,參與轉(zhuǎn)錄后基因表達(dá)調(diào)控,調(diào)控著從細(xì)胞分化到機(jī)體發(fā)育多種生物過程。雞作為一種中間進(jìn)化模式生物,在脊椎動(dòng)物生命科學(xué)研究中具有諸多優(yōu)勢(shì),例如雞為卵生,胚胎便于體外操作與觀察,方便獲得基因組DNA等,雞已經(jīng)成為生命科學(xué)研究中的優(yōu)秀動(dòng)物模型之一。以雞為模式生物研究miRNA生物學(xué)問題,對(duì)于深入理解和發(fā)現(xiàn)miRNA功能和作用機(jī)制,開發(fā)和指導(dǎo)miRNA在禽業(yè)生產(chǎn)中的應(yīng)用具有重要的參考和經(jīng)濟(jì)價(jià)值。
目前,雞 miRBase數(shù)據(jù)庫 (http://www.mirbase.org/) 中已公布684條miRNA前體和791條miRNA成熟體。從染色體分布來看,miRNA前體分別來源于不同染色體,具體染色體分布概況為:染色體1為80條、染色體2為69條、染色體3為53條、染色體4為56條、染色體5為35條、染色體6為16條、染色體7為23條、染色體8為27條、染色體9為23條、染色體10為28條、染色體11為15條、染色體12為15條、染色體13為13條、染色體14為20條、染色體15為18條、染色體17為14條、染色體18為12條、染色體19為21條、染色體20為20條、染色體21為8條、染色體22為2條、染色體23為10條、染色體24為13條、染色體24為13條、染色體25為6條、染色體26為12條、染色體27為9條、染色體28為12條、染色體Z為31條,還有23條miRNA前體未確定染色體來源。從染色體分布規(guī)律來看,雞的6對(duì)大染色體 (染色體 1、2、3、4、5和 Z) 分布的 miRNA前體的數(shù)目都在30條以上,其中以染色體1為最多(80條),這可能與這些染色體的長(zhǎng)度大、基因多和功能復(fù)雜有關(guān),而染色體16、32和W尚未發(fā)現(xiàn)miRNA前體序列。
與人的miRNA前體 (1 600條) 和miRNA成熟體 (2 042條) 數(shù)目相比較而言,雞miRNA的發(fā)現(xiàn)和挖掘可能還存在一定空間,因?yàn)镚lazov等[1]利用深度測(cè)序法 (Deep sequencing approach)對(duì)雞胚的不同發(fā)育階段 (5 d、7 d和9 d) 測(cè)得了3個(gè)小RNA庫,產(chǎn)生950萬條短序列,他們對(duì)這些小RNA進(jìn)行分類后發(fā)現(xiàn),幾乎檢測(cè)到了所有先前已知的雞 miRNA和它們各自的miRNA*序列 (表達(dá)水平較低的 miRNA后面常加上*號(hào),但現(xiàn)在名稱標(biāo)記有所變化)。此外,他們發(fā)現(xiàn)了449條新的雞miRNA (包括88條候選的miRNA),其中430條miRNA是鳥類所特有的,另外6條新miRNA具有與鳥類以外至少一個(gè)種屬脊椎動(dòng)物的存在進(jìn)化序列保守的特性,剩余的13條假定miRNA (Putative miRNA) 是已知脊椎動(dòng)物miRNA在雞中的同源序列。另外還發(fā)現(xiàn) 39條額外的剪接來源的 miRNA(Splicing-derived miRNA,mirtron)。相信隨著研究的不斷深入,雞miRNA家族的新成員還會(huì)被逐漸發(fā)現(xiàn)和公布。
miRNA是基因表達(dá)的一類重要轉(zhuǎn)錄后調(diào)控子,但是關(guān)于每個(gè)miRNA調(diào)控靶基因表達(dá)的獨(dú)特功能卻知之甚少。目前,研究發(fā)現(xiàn)miRNA在免疫調(diào)控中起重要作用,miRNA可能與經(jīng)典的天然免疫應(yīng)答體系共同組成機(jī)體抵御病原微生物入侵的“第一道防線”,而且miRNA水平的相互作用可能是病原微生物與其宿主展開免疫“博弈”的重要戰(zhàn)場(chǎng),這些相互作用的結(jié)果導(dǎo)致許多基因和基因產(chǎn)物的激活,多條路徑匯聚在一起進(jìn)而富集了特定miRNA。例如,轉(zhuǎn)錄因子AP-1和NF-kB的激活會(huì)導(dǎo)致miR-155的數(shù)量增加[2],而miR-155是正常獲得性免疫反應(yīng)所必需的,能夠調(diào)節(jié)輔助性 T細(xì)胞分化和生發(fā)中心反應(yīng)以產(chǎn)生最適 T細(xì)胞依賴性抗體反應(yīng) (T cell dependent antibody response,TDAR)。miR-155還能夠通過調(diào)節(jié)細(xì)胞因子生成量的變化來實(shí)現(xiàn)對(duì) T細(xì)胞功能的調(diào)節(jié),而且B細(xì)胞發(fā)生同型轉(zhuǎn)換和產(chǎn)生高親和力抗體及記憶細(xì)胞反應(yīng)時(shí)也需要 miR-155的參與[3]。
動(dòng)物的免疫反應(yīng)必須被精細(xì)調(diào)節(jié)才能達(dá)到免疫應(yīng)答和免疫耐受的恰當(dāng)平衡,相對(duì)于蛋白因子的調(diào)節(jié)方式,miRNA似乎更適合對(duì)免疫系統(tǒng)進(jìn)行精細(xì)和定量調(diào)節(jié)。miRNA不但在天然免疫反應(yīng)的不同時(shí)期起重要的調(diào)控作用,而且在T細(xì)胞和B細(xì)胞發(fā)育及T細(xì)胞功能和抗體產(chǎn)生等獲得性免疫過程中,miRNA呈現(xiàn)出特有的時(shí)空動(dòng)態(tài)表達(dá)方式,暗示miRNA在獲得性免疫中也具有重要的調(diào)控作用;此外,與其他基因相比較而言,miRNA的靶向位點(diǎn)對(duì)免疫基因具有更高的選擇傾向,這不僅進(jìn)一步說明miRNA是免疫系統(tǒng)的關(guān)鍵調(diào)控子,而且miRNA在免疫系統(tǒng)中具有多樣性功能[4]。
在雞中,雖然關(guān)于免疫相關(guān)miRNA的功能研究報(bào)道較少,但現(xiàn)有研究成果已經(jīng)初步證明了雞miRNA在免疫系統(tǒng)調(diào)控中的重要性。例如,為發(fā)現(xiàn)參與免疫反應(yīng)的非編碼免疫相關(guān)基因,Ahanda等[5]利用雞的免疫活性組織制備了一批cDNA序列,他們不但發(fā)現(xiàn)了已知非編碼 RNA(miRNA,snRNA,snoRNA),還鑒定了一些新的假定miRNA樣非編碼RNA (Putative mRNA-like non-coding RNA)。通過對(duì)這些樣品的表達(dá)譜進(jìn)行鑒定后,發(fā)現(xiàn)一些非編碼RNA在病毒感染后表達(dá)發(fā)生了改變,而且這些非編碼RNA的表達(dá)方式與這些組織內(nèi)的編碼蛋白 mRNA表達(dá)特征相一致,暗示這些非編碼RNA在免疫反應(yīng)中可能具有活性作用。Trakooljul等[6]利用DNA微陣列分析和雙重?zé)晒馑孛笀?bào)告檢測(cè)系統(tǒng)研究雞miR-143的下游靶基因,發(fā)現(xiàn)在體外利用anti-miR-143處理雞胚胎淋巴細(xì)胞后,有124個(gè)基因表達(dá)改變,而這些基因中許多都與細(xì)胞增生、凋亡和腫瘤形成有關(guān),所以miR-143很可能參與調(diào)控淋巴細(xì)胞的增生和凋亡。此后,該課題組又對(duì)miR-10a的表達(dá)分布進(jìn)行了研究,結(jié)果表明miR-10a在雞胚胎的脾臟發(fā)育中高表達(dá),出生后在脾、肺、腎和脂肪組織等臟器中仍高表達(dá),功能分析表明miR-10a能夠參與Ras信號(hào)相關(guān)通路、細(xì)胞內(nèi)運(yùn)輸和免疫功能發(fā)育等相關(guān)基因的表達(dá)調(diào)控[7]。還有,分泌性磷蛋白 1 (Secreted phosphoprotein 1,SPP1) 在炎癥反應(yīng)、鈣化、器官發(fā)育、免疫細(xì)胞功能和致癌作用等生理過程中具有重要的作用,而在雞中miR-140能夠通過轉(zhuǎn)錄后調(diào)控來影響 SPP1的表達(dá)活性[8],進(jìn)而間接實(shí)現(xiàn)對(duì)免疫細(xì)胞功能的影響。Akirin2蛋白作為重要的核內(nèi)轉(zhuǎn)錄因子在免疫反應(yīng)中具有重要的調(diào)控作用,作者在研究雞akirin2基因的生物學(xué)功能時(shí),預(yù)測(cè)分析發(fā)現(xiàn)akirin2基因的3¢UTR區(qū)域存在潛在一個(gè) miRNA靶位點(diǎn),而且 2個(gè)雞miRNA (gga-miR-1570和gga-miR-216b) 靶向這一相同的靶序列,說明akirin2基因的表達(dá)活性可能受這些 miRNA的調(diào)控[9],而在哺乳動(dòng)物中Akirin2是一個(gè)影響轉(zhuǎn)錄因子NF-kB轉(zhuǎn)錄活性的關(guān)鍵核內(nèi)因子,參與 NF-kB依賴的免疫相關(guān)miRNA (如 miR-155、miR-181a、miR-17~92、miRNA-146和miR-223等) 的表達(dá)調(diào)控[10-12],但是關(guān)于雞的akirin2基因與miRNA的調(diào)控相關(guān)性仍有待于深入研究。總之,越來越多的證據(jù)表明雞miRNA也能夠以直接或間接的方式影響著免疫相關(guān)基因或細(xì)胞的活性,發(fā)揮著對(duì)免疫功能的調(diào)節(jié)作用。
miRNA的組織特異性表達(dá)研究揭示了miRNA在胚胎發(fā)育中的多種功能,其中miRNA的一個(gè)主要作用就是調(diào)控發(fā)育過程中的靶基因表達(dá)。例如,Hicks等[13]利用11 d雞胚構(gòu)建了一個(gè)小RNA文庫,獲得了10 466個(gè)序列,其中包括已知的雞miRNA、與其他物種同源的miRNA和新發(fā)現(xiàn)的 miRNA。他們發(fā)現(xiàn)許多已知的miRNA在雞胚的脾、肝和法氏囊中差異表達(dá),表明孵化11 d雞胚中的miRNA表達(dá)是極其多樣和動(dòng)態(tài)變化的,而且這種變化可能是與胚胎特征發(fā)育相對(duì)應(yīng)的。
高等脊椎動(dòng)物利用相似的遺傳工具卻傳遞著極其不同的面部特征,這種多樣性被認(rèn)為是通過顱神經(jīng)嵴細(xì)胞 (Cranial neural crest cells) 內(nèi)基因的表達(dá)時(shí)間、空間和種屬特異性變化而實(shí)現(xiàn)的,這不僅會(huì)促進(jìn)面部骨骼的形成,而且還包含著種屬特異性信息,從而導(dǎo)致形態(tài)的不同。在這一過程中,一些信號(hào)分子和轉(zhuǎn)錄因子起著重要作用,而關(guān)于miRNA在這一過程中的作用卻知之甚少。Powder等[14]通過對(duì)比鑒定和分析 3種禽類動(dòng)物 (雞、鴨和鵪鶉) 特異性面部特征發(fā)生變化前后的顱神經(jīng)嵴細(xì)胞中全部miRNA的表達(dá)變化,結(jié)果發(fā)現(xiàn)了 170個(gè)差異表達(dá)的 miRNA,并且在這個(gè)過程中這些miRNA的表達(dá)呈現(xiàn)顯著動(dòng)態(tài)變化,這表明miRNA在胚胎頭面發(fā)育過程中起著重要作用。
在脊椎動(dòng)物胚胎發(fā)育中,中軸骨 (Axial bone) 的形成需要精確時(shí)空調(diào)控Hox基因的表達(dá)。Hornstein等[15]研究表明:在雞體內(nèi)肢體發(fā)育環(huán)境下,miR-196作用于Hoxb8和SHH (Sonic hedgehog) 上游,并且miR-196能夠確保被調(diào)控的表達(dá)域 (Expression domains) 在轉(zhuǎn)錄水平上的精準(zhǔn)性,這表明miRNA功能上是作為一個(gè)二級(jí)水平的基因調(diào)控。隨后,McGlinn等[16]在雞胚胎發(fā)育中利用反義寡核苷酸技術(shù),通過應(yīng)用miR-196家族確定了雞胚軸形成前后Hox基因表達(dá)的時(shí)空界限,他們發(fā)現(xiàn)當(dāng)miR-196表達(dá)被封閉后,雞胚的末尾頸椎 (Last cervical vertebrae) 存在向著胸椎特征方向同源異形轉(zhuǎn)化現(xiàn)象,而這種表型的改變部分原因是與轉(zhuǎn)化之前Hoxb8基因表達(dá)被上調(diào)有關(guān),同時(shí)這也進(jìn)一步佐證了Hox基因能夠被miRNA轉(zhuǎn)錄后調(diào)控的相關(guān)性。此外,miRNA在軟骨形成中還發(fā)揮著重要作用,例如,細(xì)胞凝聚 (Cellular condensation) 對(duì)成軟骨細(xì)胞的分化是一個(gè)必要的起始過程,Song等[17]通過研究miR-488在細(xì)胞凝聚中的作用,發(fā)現(xiàn)在雞胚肢間充質(zhì)細(xì)胞 (Limb mesenchymal cells) 軟骨形成的過程中,miR-488是細(xì)胞與細(xì)胞外基質(zhì)相互作用中的調(diào)控因子之一。
神經(jīng)發(fā)育是高度協(xié)調(diào)的生理過程,神經(jīng)元基因的表達(dá)是被嚴(yán)格調(diào)控的。在雞中樞神經(jīng)系統(tǒng)組織發(fā)育中,SCP1(Small C-terminal domain phosphatase 1) 基因表達(dá)適時(shí)的下調(diào)對(duì)誘導(dǎo)神經(jīng)組織的發(fā)生至關(guān)重要,而在這一過程中miR-124參與了SCP1基因的表達(dá)下調(diào)過程[18]。進(jìn)一步研究發(fā)現(xiàn),miR-124的兩個(gè)內(nèi)源性的靶標(biāo)分別是層粘連蛋白 γ1 (Laminin gamma 1) 和整合素 β1(Integrin beta1) 兩個(gè)基因,這兩個(gè)基因在神經(jīng)祖細(xì)胞 (Neural progenitor cells) 中高表達(dá),但在神經(jīng)細(xì)胞分化中被抑制,miR-124是通過對(duì)神經(jīng)祖細(xì)胞中祖基因 (Progenitor genes) 的轉(zhuǎn)錄后抑制進(jìn)而實(shí)現(xiàn)神經(jīng)細(xì)胞的分化[19]。另外,在雞胚胎發(fā)育中,運(yùn)動(dòng)神經(jīng)元亞型的特化 (Specification of motor neuron (MN) subtypes) 和脊髓柱狀體形成(Columnar formation) 也受多種轉(zhuǎn)錄因子的調(diào)控。例如,F(xiàn)oxP1 (Forkhead box protein P1) 能夠驅(qū)動(dòng)晚期運(yùn)動(dòng)神經(jīng)元亞型的特化,但是FoxP1的表達(dá)水平是受miR-9調(diào)控的,所以miR-9是運(yùn)動(dòng)神經(jīng)元特化和柱狀體形成的一個(gè)必要的調(diào)控子[20-21]。此外,miRNA對(duì)神經(jīng)細(xì)胞的正常發(fā)育和凋亡也起著重要的調(diào)控作用。例如Wang等[22]利用miRNA的微陣列分析表明miR-206是亞砷酸鈉 (SA) 誘導(dǎo)的雞胚神經(jīng)管缺陷 (Neural tube defects,NTDs) 的差異表達(dá)的特征性基因。在SA處理后的雞胚中 miR-206表達(dá)存在差異,miR-206過表達(dá)會(huì)促進(jìn)U343和SK-N-SH細(xì)胞的凋亡,而miR-206低表達(dá)會(huì)抑制細(xì)胞凋亡,表明miR-206在調(diào)控神經(jīng)細(xì)胞凋亡的過程中可能起了重要作用。
在雞胚胎發(fā)育中,miRNA的組織特異性表達(dá)可以促進(jìn)多種器官組織的發(fā)生,例如,miRNA在雞胚胎性腺組織發(fā)育中起著重要的調(diào)控作用。首先,miRNA能夠調(diào)控雞胚盤和原始生殖細(xì)胞(PGCs) 的分化,而且生殖細(xì)胞的特化時(shí)間也是通過miRNA的表達(dá)來調(diào)控的。Lee等[23]在雞胚胎和原始生殖細(xì)胞 (PGCs) 中已經(jīng)分別鑒定出7個(gè)和10個(gè)高表達(dá)的miRNA,發(fā)現(xiàn)miRNA介導(dǎo)的轉(zhuǎn)錄后調(diào)控是維持胚盤和PGCs的未分化狀態(tài)所必需的。其中miR-302a和miR-456直接結(jié)合到性決定區(qū) Y盒 11轉(zhuǎn)錄體 (Sex-determining region Y box 11 transcript) 上,并且作為轉(zhuǎn)錄后共調(diào)控子來維持雞胚盤的未分化狀態(tài)。miR-181a*在 PGCs中通過結(jié)合 2個(gè)不同的轉(zhuǎn)錄體進(jìn)而表現(xiàn)出雙重功能,miR-181a*通過沉默同源盒 A1的表達(dá)來抑制 PGCs的體細(xì)胞分化(Somatic differentiation),此外miR-181a*還可以通過抑制核受體亞家族6、A組1號(hào)轉(zhuǎn)錄體 (The nuclear receptor subfamily 6,group A,member 1 transcript) 來阻止PGCs進(jìn)入減數(shù)分裂。
其次,雞胚胎通過雌性或雄性特異性基因表達(dá)來控制著性腺向著卵巢或睪丸方向發(fā)育,而在這一性腺分化過程中許多miRNA參與了調(diào)控。Bannister等[24]通過對(duì)雞早期胚胎體內(nèi)注射雌二醇-17β來研究雌雄性腺的改變與 miR-202*表達(dá)的變化關(guān)系,結(jié)果表明 miR-202*的表達(dá)上調(diào)與雞胚睪丸分化步調(diào)相一致。Huang等[25]利用半定量 RT-PCR和全胚原位雜交方法 (Whole-mount in situ hybridization) 分析了雞胚胎早起發(fā)育階段 miR-363和 miR-363*前體的時(shí)空表達(dá)特征,發(fā)現(xiàn)miR-363的表達(dá)在雌雄雞胚 (E3.5 to 6.5 d)性腺中存在顯著差異,推測(cè)miR-363可能參與了性腺分化發(fā)育。Bannister等[26]又利用微陣列、原位雜交和 Northern blotting等方法研究發(fā)現(xiàn)miR-202*在雄性雞胚性別分化起始后睪丸發(fā)育中表達(dá)上調(diào),這表明脊椎動(dòng)物性腺分化過程中miRNA的表達(dá)是動(dòng)態(tài)變化的,而且 miR202*可能在功能上參與了睪丸發(fā)育的調(diào)控。
最后,在雞性腺發(fā)育中大量表達(dá)的miRNA,其中一些在性腺分化過程中會(huì)表現(xiàn)出性別二態(tài)性表達(dá)方式 (Sexually dimorphic expression patterns)。例如,Cutting等[27]就發(fā)現(xiàn)miR-101、miR-31和miR-202-5p的這種表達(dá)方式對(duì)性腺分化中具有一定作用。
miRNA能夠被植物、動(dòng)物和病毒所表達(dá),它們的重要性在許多生理過程中通過不同的表達(dá)方式而得以凸顯出來。Burnside等[28]鑒定了禽類致瘤性馬立克氏病病毒 (MDV1)、非致瘤性馬立克氏病病毒 (MDV2)、火雞皰疹病毒 (HVT)和傳染性喉氣管炎病毒 (ILTV) 編碼的miRNA。發(fā)現(xiàn)每一種禽類皰疹病毒都含有獨(dú)特序列的miRNA,但它們的基因組定位 (Genomic location) 卻相似,這是因?yàn)閙iRNA傾向于成群聚集在病毒基因組的快速進(jìn)化重復(fù)區(qū)域中。但不同地域來源的MDV1病毒株,miRNA卻高度保守,這些miRNA在裂解性感染、潛伏性感染和MDV1所致的腫瘤中均被表達(dá),表明這些小分子對(duì)病毒來說非常重要,它們可能在病毒免疫逃避、抗凋亡和增生中發(fā)揮作用。雞 MDV1編碼的miR-4與miR-155具有相同的靶標(biāo),而且miR-4是miR-155的一個(gè)功能上的同源物,而miR-155在惡性淋巴瘤和免疫反應(yīng)中具有重要調(diào)控作用,這表明了MDV1的miRNA在淋巴瘤形成的調(diào)控和生物學(xué)功能中的重要性[29-30]。
miRNA不但在多種生物學(xué)過程中起關(guān)鍵調(diào)控作用,而且還是復(fù)雜的宿主-抗原相互作用網(wǎng)絡(luò)中的重要效應(yīng)因子。Wang等[31]從被低致病性的H5N3禽流感病毒 (Avian influenza virus,AIV)感染 4 d無特定病原體 (SPF) 雞的肺和氣管中提取總RNA,分別得到278 398條和340 726條序列,在肺中檢測(cè)到 377個(gè) miRNA,在氣管中檢測(cè)到149個(gè)miRNA。其中,肺中73個(gè)和氣管中36個(gè)miRNA在感染組和未感染對(duì)照組間存在表達(dá)差異,而且在未感染組織中有更多的miRNA被表達(dá)。有意義的是,已研究表明一些差異表達(dá)的miRNA (包括miR-146) 是與哺乳動(dòng)物免疫信號(hào)通路相關(guān)的。這表明某些miRNA在宿主-抗原相互作用中是必需的,所以闡明miRNA對(duì)宿主-AIV相互作用的調(diào)控機(jī)制,這對(duì)于開發(fā)新策略來預(yù)防和治療禽業(yè)生產(chǎn)中的 AIV感染問題具有重要的意義。
雞作為生命科學(xué)研究中的重要模式動(dòng)物之一,在免疫學(xué)、發(fā)育生物學(xué)、微生物學(xué)和腫瘤等領(lǐng)域做出了杰出貢獻(xiàn)。同時(shí),養(yǎng)雞業(yè)生產(chǎn)作為畜牧業(yè)發(fā)展中的重要部分,是人類最主要的肉蛋來源之一。當(dāng)前,隨著家禽飼養(yǎng)規(guī)模的不斷擴(kuò)大,國內(nèi)外交往和貿(mào)易活動(dòng)的日益頻繁,疾病傳播的機(jī)會(huì)大大增加,加之雞的免疫抑制性疾病及其他一些因素所造成的疫苗免疫抗體水平下降、免疫耐受和免疫失敗等問題,給養(yǎng)禽業(yè)帶來了巨大的經(jīng)濟(jì)損失,所以深入研究禽類免疫調(diào)控機(jī)制,對(duì)于改善和解決禽業(yè)生產(chǎn)的實(shí)際問題具有重要意義。目前,miRNA在免疫中的功能作用和應(yīng)用價(jià)值逐漸被發(fā)現(xiàn)和重視,miRNA研究已經(jīng)成為生命科學(xué)研究中的熱點(diǎn)之一[11-12],所以深入研究雞miRNA的功能及作用機(jī)制,對(duì)于理解復(fù)雜生物學(xué)過程和調(diào)控機(jī)制,以及開發(fā)和利用特定miRNA在禽類疾病診斷和防治中的可能應(yīng)用具有重要的意義[32-33]。
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November 9, 2012; Accepted: February 25, 2013
Chaolai Man. Tel/Fax: +86-451-88060576; E-mail: manchaolai@126.com
黑龍江省自然科學(xué)基金項(xiàng)目 (No. C201135),黑龍江省教育廳科學(xué)技術(shù)研究項(xiàng)目 (No. 12511140),哈爾濱市科技創(chuàng)新人才研究專項(xiàng)基金 (No. 2012RFQXN005),黑龍江省高校科技創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)研究計(jì)劃,哈爾濱師范大學(xué)科技創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)研究計(jì)劃 (No. KJTD-2011-2)資助。
Progress in chicken microRNAs
Chaolai Man, Xin Zhen, Gaoxia Tang, Li Zhao, Feng Li, and Xiaoju Mi
Key Laboratory of Molecular Cytogenetics and Genetic Breeding of Heilongjiang Province,College of Life Science and Technology,Harbin Normal University,Harbin150025,Heilongjiang,China
microRNAs (miRNAs) are a family of important small non-coding RNA molecules, which participate in the post transcriptional gene regulation. In this review, the numbers and chromosomal distribution of chicken miRNAs, and the regulation and function of chicken miRNAs in immune, embryo development and virus infection were reviewed.Additionally, the applications of chicken miRNAs were also discussed briefly. We hope it can provide references for further study and use of miRNAs in poultry husbandry fields.
chicken, microRNAs, immunity, embryo development, virus
Supported by: Natural Science Foundation of the Heilongjiang Province (No. C201135), Science and Technology Foundation of the Education Department of Heilongjiang Province (No. 12511140), Harbin Technological Innovation Special Fund Research Project (No. 2012RFQXN005),Aid program for Science and Technology Innovative Research Team in Higher Educational Institutions of Heilongjiang Province and Harbin Normal University (No. KJTD2011-2).
(本文責(zé)編 陳宏宇)