ARN non codant
Molécule d’ARN fonctionnelle qui est transcrite mais pas traduite en protéine
mRNA
ARN messager
Code pour une protéine
Séquences “utiles”
Correspondent aux gènes
Environ 10-20% du génome / exons
Environ 1.5-2% du génome
Séquences intergéniques (“inutiles”)
Environ 80-90% du génome
ncRNA
Des analyses génomiques (transcriptome) à grande échelle ont mis en évidence l’existence d’une multitude d’ARN non-codants (ncRNA)
Au moins 70% du génome humain peut être transcrit
D’une totalité de app 180 000 ARNs transcrits, app 30 000 encodent de protéines
App 150 000 ARN sont de long non-coding RNAs (lncRNAs)
Le génome humain peut coder de 400 à 600 miRNA (micro ARNs)
On pensait que ces ncRNAs étaient du bruit de fond transcriptionnel généré par liaison aléatoire de l’ARN Polymérase à des séquences d’ADN ressemblantes à des promoteurs
ncRNAs qui régulent l’expression des gènes
miRNA, siRNA, lncRNA
miRNA, siRNA, lncRNA: rôles
lncRNA et miRNA dans l’épigénétique
iRNA
Processus biologique dans lequel des molécules d’ARN inhibent l’expression ou la traduction des gènes en neutralisant les molécules d’ARNm ciblées
iRNA: rôle
siRNA synthétiques introduits dans les cellules
Peuvent inhiber de manière sélective et robuste l’expression de gènes d’intérêt spécifiques
miRNA
Petite molécule de ncRNA d’environ 22 nucléotides qui se trouvent chez les plantes, les animaux (abondants dans de nombreux types de cellules de mammifères) et certains virus
miRNA: fonctions
miRNA dans les gènes humains
Semblent cibler environ 60% des gènes humains
La plupart de ces miRNA sont conservés entre les espèces et ont des fonctions importantes - peut les étudier chez la souris pour comprendre leur fonctions chez l’humain
Transcription des gènes de mirna
Transcrits par l’ARN polymérase II
Modification des transcrits
D’abord coiffé, polyadénylé et épissé
Pri-miRNA
Pré-miRNA
DGCR8
Protéine nucléaire qui reconnait une structure à ARN double brin des épingles à cheveux dans un pri-miRNA chez les vertébrés
Pasha
Protéine nucléaire qui reconnait une structure à ARN double brin des épingles à cheveux dans un pri-miRNA chez les invertébrés
Microprocesseur
DGCR8 (Pash) et l’enzyme Drosha forment le complexe
Activité enzymatique de Drosha
Découpe les pré-miRNA à partir du pri-miRNA
Cropping
Drosha libère les pré-miRNA (épingles à cheveux) des pri-miRNA à la base en épingle à cheveux
Produit résultant du cropping
Pré-miRNA a deux nucléotides non-appariés à son extrémité 3’