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In der eukaryotischen RNA-Silencing verarbeiten RNase-III-Enzymklassen der Dicer-Familie doppelsträngige RNA zellulären oder exogenen Ursprungs zu kleinen RNA (sRNA) Molekülen. sRNAs werden dann in Effektorproteine geladen, die als ARGONAUTEs (AGOs) bekannt sind, die als Teil von RNA-induzierenden Silencing-Komplexen komplementäre RNA oder DNA zum Silencing anvisieren. Pflanzen haben eine große Vielzahl von Wegen über das Dicer–AGO-Konsortium entwickelt, das höchstwahrscheinlich einen Teil ihrer phänotypischen Plastizität zugrunde liegt. Dicer-ähnliche Proteine produzieren alle bekannten Klassen von pflanzlichen Silencing-sRNAs, die unveränderlich über 2′-O-Methylierung stabilisiert werden, vermittelt durch HUA ENHANCER 1 (HEN1), möglicherweise verstärkt durch die Aktion mehrerer RNA-abhängiger RNA-Polymerasen, und funktionieren durch eine Vielzahl von AGO-Proteinen. Hier überprüfen wir die bekannten Merkmale und biochemischen Eigenschaften der Kernfaktoren des Silencing, die in der Modellpflanze Arabidopsis thaliana gefunden werden. Wir beschreiben auch, wie Interaktionen zwischen diesen Kernfaktoren und spezialisierteren Proteinen die Produktion einer Vielzahl von Silencing-sRNAs ermöglichen, die an einem breiten Spektrum biologischer Funktionen beteiligt sind. Besonders betonen wir die Biogenese und Aktivitäten von Silencing-sRNAs endogenen Ursprungs.
Bologna et al. (Sat,) untersuchten diese Frage.