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OptoRiboGenetics
Post-transcriptional control of gene expression by light

dc.contributor.advisorMayer, Günter
dc.contributor.authorPilsl, Sebastian
dc.date.accessioned2021-08-26T14:17:41Z
dc.date.available2021-08-26T14:17:41Z
dc.date.issued26.08.2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11811/9283
dc.description.abstractGene expression is tightly regulated in mammalian cells at the post transcriptional level and its precise manipulation has proven to be valuable for protein overexpression and gene therapy. Implementation of light-responsive photoreceptors into gene regulatory networks has been shown to enable spatiotemporal control modalities. The discovery of the bacterial light-oxygen-voltage (LOV) photoreceptor PAS-ANTAR-LOV (PAL) depicts a direct link between light-control and RNA biology and, thus, led to the foundation of optoribogenetics. Light-adapted PAL binds RNA stem-loop structures in a sequence dependent manner via its ANTAR domain.
The control of gene expression as a function of light was achieved in mammalian cells when PAL-binding stem-loops were embedded in 5’ untranslated regions (UTRs) of mRNA transcripts. Increased light-control was achieved when PAL was fused to eukaryotic translation initiation factor 4E binding protein 1 (4E-BP1), an inhibitor of cap-dependent translation. Besides these "off-switches", "on-switches" were generated when PAL-binding stem-loops replaced the apical loop domain of pre-micro RNAs (pre-miRs) or short-hairpin RNAs (shRNAs). The performance of shRNAs was improved via single nucleotide insertions that conjoin the small-interfering- (si-) RNA to the PAL-responsive RNA stem-loops. Such shRNAs can be designed and applied in a near-arbitrary fashion with minimal efforts as exemplified by controlling the physiologic function of several target proteins.
Taken together this thesis presents optoribogenetic methodologies which offer a hitherto unavailable access point that connects light-mediated precision with RNA biology in a genetically encodable system. These methods will facilitate the study of RNA and protein function in vivo. As next step, they could be used in future gene therapies or in basic research, for example to study the onset of cancer.
en
dc.description.abstractOptoRiboGenetics - Posttranskriptionelle Kontrolle der Genexpression mit Licht
Die Genexpression von Säugetierzellen wird maßgeblich auf post-transkriptioneller Ebene reguliert und das Eingreifen auf dieser Ebene hat sich sowohl bei der Überexpression von Proteinen als auch bei der Gentherapie bewährt. Durch das Einbringen von Fotorezeptorproteinen in derartige Genregulationsnetzwerke können Eingriffe räumlich und zeitlich präzise gesteuert werden. Bis heute ist das bakterielle Licht-Sauerstoff-Spannungs- (LOV) Fotorezeptorprotein PAS-ANTAR-LOV (PAL) der einzig beschriebene fotosensible Rezeptor, welcher direkt mit RNA wechselwirkt. Diese Entdeckung legte den Grundstein für die Optoribogenetik. Licht-aktiviertes PAL bindet RNA Stammschleifen sequenzabhängig durch eine veränderte Zugänglichkeit dessen ANTAR Domäne.
Eine lichtabhängige Kontrolle der Genexpression konnte durch den Einbau von PAL-bindenden RNA-Stammschleifen in den 5‘ nicht-translatierten Bereich (5’UTR) bestimmter mRNA Transkripte erreicht werden. Durch die Fusion von PAL mit dem eukaryotischen Translationsinitiationsfaktor 4E bindenden Protein 1 (4E-BP1), einem Inhibitor der Cap-abhängigen Translation, konnten die lichtabhängigen Unterschiede bei der Genexpression weiter verstärkt werden. Neben derartigen "off-switches" können auch "on-switches" generiert werden, indem PAL-bindende RNA-Stammschleifen in die apikale Domäne von pre-micro RNAs (pre-miRs) oder short-hairpin RNAs (shRNAs) eingebaut werden. Die von den shRNA hervorgerufenen lichtabhängigen Unterschiede in der Genexpression konnte durch das Einsetzen zusätzlicher Nukleotide zwischen der small-interfering (si-) RNA und den PAL-bindenden RNA-Stammschleifen verstärkt werden. Derartige shRNAs können mit nur geringem Aufwand gegen nahezu jedes Wunschgen gerichtet werden, wie durch die Kontrolle der physiologischen Funktion von drei Zielproteinen gezeigt wurde.
Zusammengefasst beschreibt diese Dissertation optoribogenetische Methoden, welche den direkten Eingriff auf die RNA-Ebene mit der Präzision von Licht und als vollständig genetisch kodierbares System erlauben. Damit können diese Methoden zukünftige in vivo Untersuchungen von Abläufen auf RNA- und Proteinebene vereinfachen. Ferner könnten diese Methoden in zukünftigen Gentherapien und der Grundlagenforschung genutzt werden, beispielsweise um die Entstehung von Krebs besser verstehen zu können.
en
dc.language.isoeng
dc.rightsNamensnennung 4.0 International
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.subjectGene expression
dc.subjectRNA
dc.subjectoptogenetics
dc.subjectRNAi
dc.subjectcell cycle
dc.subjectGenexpression
dc.subjectZellzyklus
dc.subject.ddc540 Chemie
dc.subject.ddc570 Biowissenschaften, Biologie
dc.subject.ddc610 Medizin, Gesundheit
dc.titleOptoRiboGenetics
dc.title.alternativePost-transcriptional control of gene expression by light
dc.typeDissertation oder Habilitation
dc.publisher.nameUniversitäts- und Landesbibliothek Bonn
dc.publisher.locationBonn
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.identifier.urnhttps://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:5-63248
dc.relation.doihttps://doi.org/10.1038/s41467-020-18673-5
dc.relation.doihttps://doi.org/10.1038/s41589-019-0346-y
ulbbn.pubtypeErstveröffentlichung
ulbbnediss.affiliation.nameRheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
ulbbnediss.affiliation.locationBonn
ulbbnediss.thesis.levelDissertation
ulbbnediss.dissID6324
ulbbnediss.date.accepted16.07.2021
ulbbnediss.instituteMathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät : Fachgruppe Molekulare Biomedizin / Life & Medical Sciences-Institut (LIMES)
ulbbnediss.fakultaetMathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät
dc.contributor.coRefereeMoeglich, Andreas
ulbbnediss.contributor.orcidhttps://orcid.org/0000-0003-1063-1407
ulbbnediss.contributor.gnd1244198617


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