НОВОСТИ И ОБЪЯВЛЕНИЯ

20 мая 2026г.

Идентификация и экспериментальное подтверждение кольцевой РНК, ассоциированной с генами деметилаз у кукурузы

Опубликованы результаты исследований, проведенные сотрудниками ФГБНУ ВНИИСБ в обаласти поиска и валидации circRNA, образующихся из генов гистоновых деметилаз у кукурузы (Zea mays L.) на ранних стадиях развития: Князев А.Н., Разумова О.В., Ефремова Л.Н., Смотрова Ю.Н., Харченко П.Н. Идентификация и экспериментальное подтверждение кольцевой РНК, ассоциированной с генами деметилаз у кукурузы // Аграрная наука Евро-Северо-Востока. - 2026. - Т. 27. - № 2. - С. 350-358. - DOI: 10.30766/2072-9081.2026.27.2.350-358

В условиях изменения климата и необходимости снижения пестицидной и агрохимической нагрузки ключевую роль приобретает создание устойчивых сельскохозяйственных культур. Эпигенетические механизмы, такие как модификации гистонов, позволяют растениям адаптироваться к стрессам, не изменяя последовательность ДНК. Особый интерес представляют гистоновые деметилазы - ферменты, активирующие защитные гены. Параллельно с этим кольцевые РНК (circRNA) стали известны как новый класс регуляторных молекул, способных модулировать экспрессию генов. Цель исследования - поиск и валидация circRNA, образующихся из генов гистоновых деметилаз у кукурузы (Zea mays L.) на ранних стадиях развития. Исследования проводили на 10-дневных проростках. На основе аннотированных генов и базы данных PlantcircBase 7.0 были отобраны шесть предсказанных circRNA. Для их проверки использовали метод ПЦР с дивергентными праймерами и последующее секвенирование. Экспериментально подтверждено образование только одной кольцевой РНК из шести предсказанных - с локуса гена деметилазы Zm00001d051961. Установлено, что данная circRNA образуется в результате обратного сплайсинга между 2-м и 7-м экзонами, имеет размер 2016 нуклеотидов и демонстрирует тканеспецифическую экспрессию с преобладанием в листьях. Впервые доказано образование circRNA с локуса гена гистоновой деметилазы у кукурузы. Обнаруженная специфичность экспрессии позволяет предположить, что эта молекула участвует в тонкой регуляции активности фермента, потенциально влияя на эпигенетический статус хроматина. Это открытие расширяет понимание механизмов адаптации растений и создает основу для разработки новых стратегий селекции, направленных на повышение устойчивости культур к стрессам. 


С полным текстом публикации можно познакомиться по ссылке: https://www.agronauka-sv.ru/jour/article/view/2487/1006

Партнеры


























События