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    <title>结构生物学 on 都德的博客</title>
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    <description>Recent content in 结构生物学 on 都德的博客</description>
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    <language>zh-cn</language>
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    <item>
      <title>RNA结构：从鉴定到功能，十年回顾与展望</title>
      <link>https://dude.cryomint.com/posts/2026-02-17-rna-structure-research/</link>
      <pubDate>Tue, 17 Feb 2026 06:30:00 +0800</pubDate>
      <guid>https://dude.cryomint.com/posts/2026-02-17-rna-structure-research/</guid>
      <description>&lt;h2 id=&#34;引言&#34;&gt;引言&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;RNA不只是DNA和蛋白质之间的“信使”——它能折叠成复杂的功能结构。从tRNA、核糖体RNA到核糖开关，我们早已知道RNA结构的重要性，但直到高通量测序技术的出现，我们才真正意识到：&lt;strong&gt;RNA结构无处不在，存在于每一种生物的每一条RNA上&lt;/strong&gt;。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;这篇综述（&lt;a href=&#34;https://www.nature.com/articles/s41580-024-00748-6&#34;&gt;Cao等，2024，&lt;em&gt;Nature Reviews Molecular Cell Biology&lt;/em&gt;&lt;/a&gt;）系统性地总结了过去十年RNA结构研究的技术进展、RNA结构在基因调控中的作用，以及如何靶向RNA结构进行药物设计。&lt;/p&gt;
&lt;hr&gt;
&lt;h2 id=&#34;一研究rna结构的技术进展&#34;&gt;一、研究RNA结构的技术进展&lt;/h2&gt;
&lt;h3 id=&#34;1-传统方法的局限&#34;&gt;1. 传统方法的局限&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;早期研究RNA结构主要依赖生物物理技术：&lt;/p&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;&lt;strong&gt;X射线晶体学&lt;/strong&gt;：分辨率高，但需要结晶，适合短RNA&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;&lt;strong&gt;NMR&lt;/strong&gt;：可溶液中研究，但分子量受限&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;&lt;strong&gt;冷冻电镜（cryo-EM）&lt;/strong&gt;：近年来突破很大，但仍有挑战&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;p&gt;生化方法包括：&lt;/p&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;&lt;strong&gt;核酸酶酶切&lt;/strong&gt;：RNase T1/S1（单链）、RNase V1（双链）&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;&lt;strong&gt;化学修饰&lt;/strong&gt;：DMS（修饰A/C）、SHAPE（修饰2&amp;rsquo;-OH）&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;p&gt;但这些方法通常只能研究单个RNA，且电泳检测耗时耗力，不适合全转录组规模。&lt;/p&gt;
&lt;h3 id=&#34;2-高通量测序时代&#34;&gt;2. 高通量测序时代&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;2010年以来，高通量测序彻底改变了这个领域：&lt;/p&gt;
&lt;h4 id=&#34;化学探针法chemical-probing&#34;&gt;化学探针法（Chemical Probing）&lt;/h4&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;&lt;strong&gt;原理&lt;/strong&gt;：化学修饰后，逆转录酶会在修饰位点停滞或引入突变，通过测序定位&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;&lt;strong&gt;常用试剂&lt;/strong&gt;：
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;DMS：体内外都可用，修饰A/C&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;SHAPE（NAI、2A3）：修饰所有4种碱基的柔性2&amp;rsquo;-OH&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;&lt;strong&gt;检测方式&lt;/strong&gt;：
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;RT-stall：逆转录停滞，测截断位点&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;MaP（Mutational Profiling）：突变谱，更准确&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;h4 id=&#34;邻近连接法proximity-ligation&#34;&gt;邻近连接法（Proximity Ligation）&lt;/h4&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;&lt;strong&gt;原理&lt;/strong&gt;：交联后将相互作用的RNA片段连接在一起，测序鉴定&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;&lt;strong&gt;方法&lt;/strong&gt;：
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;PARIS、SPLASH、LIGR-seq、COMRADES：基于补骨脂素交联，捕获直接碱基配对&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;CLASH、hiCLIP、CRIC-seq、RIC-seq：基于蛋白-RNA交联，捕获蛋白介导的相互作用&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;&lt;strong&gt;优势&lt;/strong&gt;：能鉴定长程的分子内或分子间相互作用&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;h4 id=&#34;新技术方向&#34;&gt;新技术方向&lt;/h4&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;&lt;strong&gt;单细胞、单分子&lt;/strong&gt;：smStructure-seq、Nano-DMS-MaP&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;&lt;strong&gt;纳米孔直接测序&lt;/strong&gt;：避免逆转录偏差&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;&lt;strong&gt;AI辅助&lt;/strong&gt;：结合深度学习预测结构&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;h3 id=&#34;3-计算工具&#34;&gt;3. 计算工具&lt;/h3&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;&lt;strong&gt;结构预测&lt;/strong&gt;：RNAfold、CONTRAfold、EternaFold&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;&lt;strong&gt;数据处理&lt;/strong&gt;：从测序reads推断化学 reactivity&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;&lt;strong&gt;构象解析&lt;/strong&gt;：RING-MaP、DREEM、DANCE-MaP、DRACO（从混合群体中解构不同构象）&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;&lt;strong&gt;AI方法&lt;/strong&gt;：SPOT-RNA、MXfold2、Ufold、DRfold、trRosettaRNA、ARES&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;hr&gt;
&lt;h2 id=&#34;二rna结构在基因调控中的作用&#34;&gt;二、RNA结构在基因调控中的作用&lt;/h2&gt;
&lt;h3 id=&#34;1-转录调控&#34;&gt;1. 转录调控&lt;/h3&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;&lt;strong&gt;原核生物&lt;/strong&gt;：
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;核糖开关（Riboswitch）：感受代谢物，通过结构变化控制转录终止&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;转录暂停为核糖开关折叠提供时间窗口&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;&lt;strong&gt;真核生物&lt;/strong&gt;：
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;转录速度影响共转录折叠：慢Pol II导致更紧凑的结构，影响剪接和编辑&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;lncRNA结构：7SK的构象转换控制P-TEFb活性；COOLAIR结构响应温度调控FLC（开花）&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;h3 id=&#34;2-rna剪接&#34;&gt;2. RNA剪接&lt;/h3&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;&lt;strong&gt;局部结构&lt;/strong&gt;：5&amp;rsquo;剪接位点前两个核苷酸保持未配对对识别很重要&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;&lt;strong&gt;长程配对&lt;/strong&gt;：
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;果蝇Dscam基因通过竞争性RNA配对实现互斥剪接&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;哺乳动物中RBFOX蛋白通过远端RNA配对调控剪接&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;反向剪接产生circRNA也依赖Alu重复序列配对&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;h3 id=&#34;3-翻译调控&#34;&gt;3. 翻译调控&lt;/h3&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;&lt;strong&gt;5&amp;rsquo; UTR结构&lt;/strong&gt;：
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;热力学稳定结构阻碍扫描&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;RNA温度计：高温熔解，暴露RBS（如李斯特菌毒力基因）&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;铁响应元件（IRE）：结合铁调节蛋白&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;uORF附近的发夹动态调控起始密码子选择&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;&lt;strong&gt;G-四链体（rG4）&lt;/strong&gt;：
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;5&amp;rsquo; UTR的rG4抑制翻译，需要解旋酶（如DHX36）&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;植物中JUL蛋白结合rG4调控韧皮部发育&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;&lt;strong&gt;IRES&lt;/strong&gt;：病毒和部分细胞mRNA的帽非依赖翻译&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;&lt;strong&gt;CDS结构&lt;/strong&gt;：起始密码子下游约70nt的高度折叠结构需要解旋酶（Dhh1/DDX6）&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;&lt;strong&gt;3&amp;rsquo; UTR结构&lt;/strong&gt;：rG4也能抑制翻译；RBP结合促进5&amp;rsquo;-3&amp;rsquo;通讯&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;h3 id=&#34;4-rna降解&#34;&gt;4. RNA降解&lt;/h3&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;&lt;strong&gt;3&amp;rsquo; UTR整体结构化&lt;/strong&gt;：通常与稳定性正相关&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;&lt;strong&gt;结构动态&lt;/strong&gt;：斑马鱼母源-合子转换（MZT）期间，3&amp;rsquo; UTR结构重塑，控制Elavl1a结合，决定mRNA命运&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;&lt;strong&gt;蛋白识别&lt;/strong&gt;：AUF1、HuR识别单链ARE；STAU1、regnase 1、roquin识别双链或茎环&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;h3 id=&#34;5-rna定位&#34;&gt;5. RNA定位&lt;/h3&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;&lt;strong&gt;RNA zipcode&lt;/strong&gt;：定义结构被RBP识别，沿细胞骨架运输
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;酵母ASH1：茎环结构决定子细胞定位&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;果蝇bicoid、oskar等：母体mRNA的不对称定位&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;哺乳动物ACTB：3&amp;rsquo; UTR zipcode决定成纤维细胞前缘定位&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;&lt;strong&gt;植物长距离运输&lt;/strong&gt;：tRNA样结构促进mRNA通过韧皮部 systemic movement&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;&lt;strong&gt;病毒RNA&lt;/strong&gt;：HIV RRE、逆转录病毒CTE介导核输出&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;h3 id=&#34;6-rna结构依赖的凝聚体&#34;&gt;6. RNA结构依赖的凝聚体&lt;/h3&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;&lt;strong&gt;RNA-RNA相互作用&lt;/strong&gt;：
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;酵母应激颗粒富含反义RNA-mRNA配对&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;环-环碱基配对驱动RNA多聚化&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;GGGGCC重复（ALS/FTD）形成分子间rG4诱导凝聚&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;植物SHR mRNA的rG4触发内皮层细胞凝聚&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;&lt;strong&gt;RNA-蛋白相分离&lt;/strong&gt;：
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;单链RNA促进polyQ蛋白Whi3凝聚&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;SARS-CoV-2基因组双链RNA促进N蛋白凝聚&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;NEAT1作为架构形成paraspeckles&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;rG4和i-motif与组蛋白H1形成液滴&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;hr&gt;
&lt;h2 id=&#34;三靶向rna结构的药物开发&#34;&gt;三、靶向RNA结构的药物开发&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;曾几何时，RNA被认为是“不可成药”的——缺乏特异性的“药袋”。但现在情况变了。&lt;/p&gt;</description>
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