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Nuclear Speckles englisch etwa Kernsprenkel auch Interchromatin Granule Clusters IGC genannt sind Bereiche im Zellkern die mit Spleissfaktoren angereichert sind Sie befinden sich in den Interchromatin Regionen des Nukleoplasmas von Saugerzellen Immunfluoreszenzmikroskopisch betrachtet erscheinen sie in der Regel als unregelmassig geformte unterschiedlich grosse Strukturen im Zellkern Pro Zellkern finden sich 20 bis 50 Speckles Diese Objekte sind dynamische Strukturen Ihre Bestandteile konnen sich kontinuierlich mit dem Nukleoplasma und anderen Kernbereichen austauschen einschliesslich aktiver Transkriptionsstellen In ihnen reichern sich in hoher lokaler Konzentration snRNPs und andere Spleissfaktoren an Das Vorhandensein vieler anderer Faktoren die an der mRNA Produktion durch die RNA Polymerase II beteiligt sind in den Speckles unterstutzt ihre enge Beziehung zur Genexpression Obwohl die meisten Speckles anscheinend keine DNA enthalten konnen dennoch hochexprimierte Gene im Zusammenhang mit Speckles gefunden werden Dies stimmt uberein mit einer wichtigen Rolle der Speckles bei der Koordination der Bereitstellung und oder des Recyclings von Faktoren fur die Transkription und der mRNA Prozessierung Studien uber die Zusammensetzung Struktur und Dynamik von Speckles haben ein wichtiges Paradigma fur das Verstandnis der funktionellen Organisation des Kerns und der Dynamik der Genexpressionsmaschine geliefert 1 2 Inhaltsverzeichnis 1 Geschichte 2 Aufbau 3 Zusammensetzung 3 1 Proteinkinasen 3 2 PI Signaling 3 3 Organisation des Cytoskeletts 3 4 Ubiquitinierung und SUMOylierung 3 5 RNAs 3 6 MALAT1 RNA 4 Funktionen 4 1 mRNP Reifung und Export 5 Zellzyklus 6 EinzelnachweiseGeschichte BearbeitenNuclear Speckles wurden zuerst als Speicher und Modifikationsstellen fur Spleissfaktoren erkannt Weitere Studien uber Transkription und mRNA Reifung und Export zeigten eine allgemeinere Rolle der Speckles fur das Spleissen im RNA Stoffwechsel 2 Die erste detaillierte Beschreibung der Nuclear Speckles wurde 1910 von Santiago Ramon y Cajal erstellt Ramon y Cajal benutzte saure Anilinfarbungen um Strukturen zu identifizieren die er als grumos hialinas bezeichnete Der Begriff Speckle wurde erstmals 1961 von J Swanson Beck nach der Untersuchung von Rattenleberabschnitten gepragt Zwei Jahre zuvor wurden diese Flecken von Hewson Swift auf elektronenmikroskopischer Ebene identifiziert Er bezeichnete sie als Interchromatinpartikel Eine Verbindung wurde zu diesem Zeitpunkt noch nicht hergestellt Swift beobachtete dass diese Partikel nicht zufallig verteilt waren sondern in lokalisierten Wolken auftraten Zytochemische Analysen zeigten dass sie RNA enthielten Der erste Zusammenhang zwischen Pra mRNA Spleissung und Nuclear Speckles oder den Interchromatin Granule Clustern ergab sich jedoch aus einer Untersuchung der Verteilung von snRNPs mit Anti Spleissfaktor spezifischen Antikorpern die ein gesprenkeltes Verteilungsmuster von snRNPs in Zellkernen zeigte 1 Mit fortschreitender Forschung zu den Nuclear Speckles wurden jedoch zusatzliche Funktionen entdeckt 2 Aufbau BearbeitenDer menschliche Interphasen Zellkern enthalt 20 50 Nuclear Speckles mit einem Durchmesser von einem bis zu mehreren Mikrometern Durch elektronenmikroskopische Aufnahmen wurde festgestellt dass ein einzelnes Nuclear Speckle aus Punkten Interchromatin Granule mit einem Durchmesser von 20 25 nm besteht Diese sind durch feine Fibrillen zu einem Cluster verbunden Ihre Grosse und Form kann sich dynamisch andern Sie kann zwischen verschiedenen Zelltypen variieren und hangt von zahlreichen Faktoren ab darunter u a den zellularen ATP Werten dem Phosphorylierungsstatus verschiedener Proteine der Transkription von stress aktivierten Genen und die Transkription und Spleissung der RNA Polymerase II Die Hemmung der Transkription durch die RNA Polymerase II oder des Spleissens fuhrt zur Anhaufung von Proteinen in vergrosserten Nuclear Speckles Nach Beseitigung dieser Hemmung kann die normale Grosse der Speckles wieder hergestellt werden 2 Fur einige der Komponenten der Speckles wurde ein Zielsignal identifiziert Die Arginin Serin reiche Domane RS Domane einiger SR Pra mRNA Spleissfaktoren hat sich als notwendig und ausreichend erwiesen um Speckles als Ziel fur diese Proteine zu definieren 1 Die biophysikalischen Eigenschaften der Nuclear Speckles und des Nukleoplasmas unterscheiden sich nicht wesentlich Speckles sind etwas dichter als das umgebende Nukleoplasma und die Proteinkonzentrationen zwischen 115 und 162 mg ml sind in beiden Kompartimenten ahnlich Obwohl Nuclear Speckles hochdynamische Strukturen sind und ihre Komponenten standig im Fluss sind bleiben Speckles klar vom Nukleoplasma getrennt Bei der Isolierung aus den Kernen von Mausleberzellen blieben sie stabil und widerstandsfahig gegenuber nachfolgenden Schritten im Aufreinigungsverfahren 2 Es ist allgemein akzeptiert dass der Zusammenbau der Nuclear Speckles von den Interaktionen zwischen deren einzelnen Komponenten abhangt Neben strukturierten Proteindomanen spielen Low Complexity Regions LCRs eine wichtige Rolle bei Protein Protein und Protein RNA Interaktionen LCRs sind repetitive Sequenzen von Aminosauren in Proteinen und sind sehr flexibel Diese LCRs sind in den Proteinen der Nuclear Speckles uberreprasentiert LCRs konnen die Eigenschaften eines Proteins nach posttranslationaler Modifikation oder bei Proteinpartnerbindung dauerhaft oder vorubergehend verandern So werden Proteine die LCRs enthalten reguliert und sorgen damit dafur dass zellulare Prozesse angepasst werden konnen Der Abbau oder Mutation in diesen LCR Regionen verandert die Protein Protein Interaktionen Protein RNA Interaktionen Protein Funktionen oder die Lokalisierung von Proteinen zu den Nuclear Speckles Die Trennung von Proteinen in den Nuclear Speckles ermoglicht diesen den Schutz vor ungunstigen Wechselwirkungen und gewahrleistet die Integritat von Nuclear Speckles trotz des Fehlens einer Lipidgrenze 2 Zusammensetzung Bearbeiten nbsp Regulation der Genexpression durch Proteine in Nuclear Speckles Die RNA Verarbeitung vom Ort der Transkription bis zum Kernexport wird durch mehrere Proteine reguliert die in Nuclear Speckles lokalisiert sind Der Weg der RNA Prozessierung im Zellkern beginnt mit der Transkriptionsinitiierung Mehrere Proteine von denen viele in Nuclear Speckles vorkommen sind fur die Verarbeitung des primaren Transkripts verantwortlich einschliesslich Spleissen m6A Modifikation 3 Endverarbeitung und Export In der Abbildung sind Beispiele fur Proteine mit bekannten Funktionen in Transkription und RNA Reifung dargestellt grune Punkte Daruber hinaus ist eine grosse Gruppe anderer mit Nuclear Speckles assoziierter Proteine indirekt an der prazisen Regulation der RNA Verarbeitung beteiligt rote Punkte Ahnlich wie andere membranlose Korper mit flussigkeitsahnlichen Eigenschaften zeichnen sich Nuclear Speckles durch den dynamischen Austausch von Komponenten innerhalb des Nukleoplasmas aus Sie teilen sich einige Proteine mit anderen Kernkorpern So werden beispielsweise spleissosomale snRNPs vor ihrem Transport in die Nuclear Speckles in Cajal Korpern zusammengebaut Zudem regeln sie die Reifung der 3 Enden von Histon Transkripten in Histon Locus Korpern HLB 2 Die Anzahl der Proteine die in Nuclear Speckles gefunden wurden hat durch mikroskopische und proteomische Studien erheblich zugenommen Proteine der Nuclear Speckles sind an mehreren Schritten der nuklearen Genexpressionsregulation beteiligt wie z B epigenetische Regulation Transkriptionsaktivator und Repressorfunktionen Transkriptionselongation und terminierung Spleissen 3 Ende Verarbeitung mRNA Modifikation und Export Die Lokalisation Wechselwirkungen und der Abbau dieser Proteine wird durch Regulierungsproteine der Nuclear Speckles reguliert Zu diesen gehoren Proteinkinasen und Proteine die an der Phosphoinositid Signalisierung der Organisation des Cytoskeletts und der Ubiquitinierung beteiligt sind Proteinkinasen Bearbeiten Post translationale Proteinmodifikationen die Proteineigenschaften verandern konnen gehoren zu den wichtigsten Funktionen der Nuclear Speckles Basierend auf ihrer Proteinzusammensetzung scheinen Nuclear Speckles Kernzentren fur die Proteinphosphorylierung Methylierung Acetylierung Ubiquitinierung und SUMOylierung zu sein Da mehr als 30 der menschlichen Proteine phosphoryliert werden konnen und Kinase codierende Gene ca 2 4 der proteincodierenden menschlichen Gene ausmachen ist die Proteinphosphorylierung ein grundlegender Regulationsmechanismus Insgesamt wurden bis 2017 31 Proteinkinasen in Nuclear Speckles gefunden und die Substrate vieler Proteinkinasen identifiziert Da viele Proteine der Nuclear Speckles an verschiedenen Genexpressionsschritten beteiligt sind die in verschiedenen zellularen Kompartimenten stattfinden hat sich die Kontrolle des Transfers dieser Proteine zwischen Kern und Zytoplasma als wichtiges Instrument der Genexpressionsregulierung etabliert Die reversible Proteinphosphorylierung spielt eine wichtige Rolle bei der korrekten zellularen Lokalisierung von Nuclear Speckle Proteinen einschliesslich der SRSF Proteine Serine and arginine rich splicing factors Die SRSF Phosphorylierung Dephosphorylierung dient als kritischer Mechanismus der sowohl das Spleissen als auch die Proteinzusammensetzung in Nuclear Speckles beeinflusst Dementsprechend fuhrt eine erhohte Aktivitat oder Uberexpression vieler Nuclear Speckle Kinasen zu einem Abbau der Speckles Dies weist auf eine Rolle der Kinasen bei der Erhaltung der Nuclear Speckles hin Die Kinasen der Nuclear Speckles sind also Mediatoren die verschiedene Signale uber nukleare Genexpressionsregulationsereignisse integrieren und anpassen um das zellulare Gleichgewicht zu halten 2 PI Signaling Bearbeiten Derivate von Phosphoinositol PI fungieren als eine weitere grosse Gruppe von Signalmolekulen die fur die Funktion der Nuclear Speckles relevant sind Im Zellkern sind PIs an der Regulation der Genexpression beteiligt einschliesslich Chromatinmodifikation Pra mRNA Reifung und mRNP Export Zahlreiche Nuclear Speckle Proteine sind direkt bei PI Bindung oder indirekt von PIs durch die Aktivitat von PI abhangigen regulatorischen Proteinen z B Proteinkinasen oder Ubiquitin Ligasen betroffen Immer mehr Hinweise deuten darauf hin dass PIs in Nuclear Speckles lokalisiert sind Daruber hinaus interagieren PI modifizierende Enzyme die Phosphate aus PIs hinzufugen oder entfernen oder hydrolysieren in Nuclear Speckles miteinander Dies deutet darauf hin dass einige PI Derivate in Nuclear Speckles hergestellt werden Bisher 2017 wurden mehr als zwanzig Proteine die an der PI Signalisierung beteiligt sind in Nuclear Speckles gefunden PIs konnen aufgrund der Funktionalitat ihrer nachgeschalteten Signalproteine zu denen mehrere prominente NS Proteinkinasen gehoren einen erheblichen Einfluss auf die Nuclear Speckles Funktion haben Zusammengenommen bestarken diese Tatsachen die Ansicht dass Nuclear Speckles nukleare Knotenpunkte fur die PI Produktion und Signalisierung sind die fur die Proteinlokalisierung in Nuclear Speckles und deren Komponenten sowie fur die Regulierung von Transkription Transkriptreifung Spleissung und Export wichtig sind 2 Organisation des Cytoskeletts Bearbeiten In proteomischen Studien wurden verschiedene Arten von Strukturproteinen in Nuclear Speckles identifiziert Einige Studien zeigten dass cytoskelettalen Proteine wie Lamine Myosine und Tubulin Komponenten der Nuclear Speckles sind Cytoskelettumlagerungen werden durch Nuclear Speckles Proteine reguliert die an der PI Signalisierung und der Calciumsignalisierung beteiligt sind Dies deutet darauf hin dass die funktionellen Zusammenhange zwischen PIs Calcium und Cytoskelettproteinen im Zytoplasma bei Nuclear Speckles ahnlich sind Proteine die in der Organisation des Cytoskeletts involviert sind tragen zur Bildung des Zellkerns bei regulieren aber auch die Transkription 2 Ubiquitinierung und SUMOylierung Bearbeiten Ein erheblicher Teil der Proteine von Nuclear Speckles wird kovalent an Ubiquitin oder ubiquitinahnliche Proteine gebunden Obwohl aktive Proteasomen eine Rolle beim Proteinabbau bei Nuclear Speckles spielen und die Zusammenbau von Nuclear Speckles beeinflussen markiert nur eine bestimmte Art der Polyubiquitination ein Protein fur den proteasomalen Abbau Die Ubiquitin abhangige Regulation ist ein wichtiger Mechanismus fur die Kontrolle des Spleissens Die Ubiquitination erleichtert Protein Protein Interaktionen die fur die Spleissosomen Bildung erforderlich sind Im Gegensatz dazu ist die SUMOylierung von Proteinen der Nuclear Speckles besser verstanden Die Bindung von SUMO 1 ist ein typisches Signal um Proteine an ein Nuclear Speckle zu binden SUMOylierung ist an der Regulierung vieler anderer mit Nuclear Speckles assoziierten Prozesse beteiligt 2 RNAs Bearbeiten Zahlreiche Studien haben das Vorhandensein von RNAs einschliesslich polyadenylierter RNAs und nichtcodierender RNAs in Nuclear Speckles nachgewiesen Ein bedeutender Teil der gesamten nuklearen polyadenylierten RNA ist innerhalb der Nuclear Speckles lokalisiert Die Anreicherung einiger Transkripte in Nuclear Speckles hangt hauptsachlich von der Anwesenheit von Introns ab aber auch Transkripte ohne Introns lokalisieren sich dort Der nukleare Export scheint der prominenteste Weg zu sein der mRNAs reguliert die sich in Nuclear Speckles befinden da die Erschopfung komplexer Komponenten des Transkriptionsexports TREX zu einer verbesserten Assoziation von mRNAs mit Nuclear Speckles fuhrt Der mRNA Kernexport hangt von der aktiven Transkription der vollstandigen Polyadenylierung und dem Spleissen ab Da die meisten Exons an der Transkriptionsstelle cotranskriptionell gespleisst werden scheinen Nuclear Speckles der Ort der Transkriptreifung zu sein die fur den Kernexport benotigt wird 2 MALAT1 RNA Bearbeiten Eine lange nicht codierende RNA namens MALAT1 metastasis associated lung carcinoma transcript 1 ubernimmt eine wichtige Rolle im Verhalten von Nuclear Speckles MALAT1 beeinflusst das alternative Spleissen indem es die Phosphorylierung und die daraus resultierende nukleare Verteilung der Spleissfaktoren reguliert Es rekrutiert auch Maschinerie fur die Genaktivierung und die Bewegung von aktivem Chromatin zu den Nuclear Speckles Mehrere Arten von SRSFs Proteinen sind mit MALAT1 verbunden Sie binden sich direkt an deren Erkennungsstelle am Ende von 5 von MALAT1 Daruber hinaus bindet MALAT1 andere Proteine Seine Lokalisation zu den Nuclear Speckles hangt von verschiedenen anderen Proteinen ab Es ist bekannt dass MALAT1 direkt mit nuklearen RNAs wie U1 snRNA interagiert MALAT1 interagiert auch mit Chromatin an aktiv gespleissten Genen in der Nahe von Polyadenylierungsstellen 2 Funktionen Bearbeiten nbsp Nuclear Speckles bilden sich als Ergebnis von Protein Protein Interaktionen zwischen Pra Messenger RNA Spleissfaktoren und anderen Bestandteilen Die Modulation des Phosphorylierungsniveaus von Speckle Proteinen fuhrt zu einer erhohten Freisetzung und Rekrutierung zu Transkriptionsstellen 3 Neuere Studien haben gezeigt dass Proteine die an der Chromosomenlokalisierung Chromatinmodifikation Transkription Spleissung 3 Endverarbeitung mRNA Modifikation und dem Export von Messenger Ribonukleoprotein mRNP beteiligt sind in den Nuclear Speckles synthetisiert werden Dies unterstutzt die Hypothese dass Nuclear Speckles als Drehscheibe dienen um alle Schritte der Regulierung der nuklearen Genexpression zu koordinieren 2 Alle diese Schritte sind mit der Transkription durch die RNA Polymerase II gekoppelt Diese findet in unmittelbarer Nahe zu den Speckles statt Trotz vieler Studien die darauf abzielen die Proteine der Nuclear Speckles funktionell zu charakterisieren bedarf es weiterer Forschung die Rolle der Speckles zu ermitteln Dieser Bedarf an zusatzlichen Studien gilt auch fur ausfuhrlich untersuchte Prozesse wie z B das Spleissen denn neben der konventionellen Sichtweise dass Nuclear Speckles bei der Synthese Modifikation Zwischenlagerung und dem Recycling von Spleissfaktoren beteiligt sind haben mehrere Berichte auch eine Spleissaktivitat innerhalb der Speckles gezeigt 2 Kinasen Cytoskelettproteine und Enzyme des Ubiquitin und PI Metabolismus sind prominente Regulatoren der nuklearen Genexpression mit einer bekannten Rolle bei der Transkription und Spleissregulierung Sie stellen jedoch nur einen kleinen Teil des NS Proteoms dar Die grosste Gruppe von Nuclear Speckle Proteinen ist an der Transkription beteiligt und beinhaltet Transkriptionsfaktoren und Chromatin Remodellierungsfaktoren 2 Die Bildung von Nuclear Speckles und deren Funktion sind eng mit der aktiven Transkription verbunden RNA Polymerase II integriert die Transkriptsynthese mit der DNA Vorlage und den DNA regulierenden Proteinen einerseits und der RNA Reifung und dem Export andererseits Insbesondere die mRNA 3 Endverarbeitung und Polyadenylierung mRNA m6A Methylierung Durchfuhrung des mRNA Kernexports und der Chromatinregulation sind ebenfalls direkt mit dem Spleissen gekoppelt Dementsprechend spielen mehr als 30 Nuclear Speckle Proteine sowohl bei der Transkription als auch beim Spleissen eine wichtige Rolle Diese Prozesse sind nicht nur funktionell sondern auch durch physikalische Protein Protein Interaktionen miteinander verbunden 2 Es wird angenommen dass das Spleissen die Rate der RNA Synthese beeinflusst indem es das Pausieren der RNA Polymerase II fordert Umgekehrt fordert die Verlangsamung von RNA Polymerase II die Akkumulation von RNA Polymerase II in den Intron Regionen die die alternativen Exons flankieren Dies ermoglicht die Rekrutierung von Aktivatoren oder Repressoren des alternativen Spleissens Diese konnen die Einbindung oder das Ubergehen von Exons fordern Pra mRNA Spleissen und negative Regulation der Transkriptionsverlangerung werden durch Nuclear Speckle lokalisierte Proteine gekoppelt Epigenetische Mechanismen der Genexpressionsregulation dienen als weiteres wichtiges Bindeglied zwischen Transkription und Spleissen Transkription und Spleissen sind weitgehend an der Regulation von Chromatinstruktur und funktion beteiligt Da viele DNA regulierende Proteine in Nuclear Speckles gefunden wurden ist die Rolle von Spleissfaktoren und Nuclear Speckles in der DNA Regulation ein wichtiges Ziel fur die zukunftige Forschung 2 mRNP Reifung und Export Bearbeiten Proteine die in Nuclear Speckles lokalisiert sind beteiligen sich nicht nur an zahlreichen Aspekten der mRNA Synthese und der mRNP Reifung und sind fur die Harmonisierung dieser Kernprozesse unerlasslich sondern beeinflussen auch das cytoplasmatische mRNA Verhalten Der letzte Schritt der mRNA Synthese in fast allen Eukaryonten ist die Zugabe einer Poly A Kette am 3 Ende der mRNA Polyadenylierung Die wichtigsten Protein Faktoren die die endonukleolytische Spaltung und die anschliessende Polyadenylierung regulieren und katalysieren sind in den Nuclear Speckles lokalisiert Es wird angenommen dass bis zu 70 der menschlichen mRNA Transkripte einer alternativen Polyadenylierung unterzogen werden Nuclear Speckle assoziierte Prozesse einschliesslich CTD Phosphorylierung epigenetische Regulation N6 Methylierung von Adenosin m6A und das Spleissen sind an der Auswahl der richtigen Stelle bei der alternativen Polyadenylierung beteiligt Die m6A mRNA Modifikation hat einen starken Einfluss auf die Orchestrierung der mRNP Reifung Das Vorhandensein aller wichtigen nuklearen Elemente des m6A Modifikationssystems in Nuclear Speckles deutet auf eine herausragende Rolle der Speckles in der m6A Regulierung hin Die gegenseitige Beziehung zwischen mRNP Reifung und dem Export Mechanismus kann als Teil des mRNA Qualitatssicherungssystems betrachtet werden Dieses System wirkt sich auf die nukleare Aufbewahrung von Transkripten aus die spleissende defekte Introns enthalten die partielle Spleissosomen bilden Dies erlaubt den Export von nur vollstandig verarbeiteten mRNPs Die Proteinzusammensetzung von mRNPs die von Nuclear Speckles kontrolliert werden kann jedoch auch den zytoplasmatischen RNA Abbau beeinflussen So regulieren Nuclear Speckles die mRNP Bildung und die damit verbundene Exporteffizienz Zellzyklus Bearbeiten nbsp Schematische Darstellung der Dynamik von Nuclear Speckle Komponenten wahrend des Zellzyklus Die verschiedenen Formen von Nuclear Speckles sind mit Pfeilen gekennzeichnet Orange steht fur ein diffuses Erscheinungsbild Rot fur MIGs Blau fur NAP Verschiedene Aggregate von Nuclear Speckle Proteinen konnen nebeneinander existieren Diejenigen in der Minderheit sind mit gestrichelten Linien gekennzeichnetNuclear Speckles sind wahrend der Interphase sehr stabil Die selbstorganisierenden Eigenschaften ihrer Komponenten mussen jedoch bei der Zellteilung gezielt unterdruckt werden Die Storung der Kernhulle nach der Initiation der Mitose fuhrt zu einem Abbau der Nuclear Speckles und einer Verteilung derer Proteine im Cytoplasma 2 Neben zu diesem Zeitpunkt beobachtbaren diffusen Mustern setzen sich die Proteine der Nuclear Speckles im Cytoplasma zu einer zunehmenden Anzahl von mitotischen Interchromatin Granulaten MIGs zusammen die von der Metaphase bis zur Telophase beobachtet werden Die MIGs sind strukturell den Nuclear Speckles ahnlich Da sich die Pra mRNA Spleissfaktoren unmittelbar nach dem Eintritt in den Kern in einem aktiven Zustand befanden wurde postuliert dass die MIGs fur die Modifikation den Zusammenbau und den Transport von Pra mRNA Verarbeitungskomplexen an Transkriptionsstellen in Tochterkernen benotigt werden 2 Nach der Rekonstruktion der Kernhulle verlagern sich die meisten Pra mRNA Spleissfaktoren allmahlich innerhalb von 10 Minuten von den MIGs zum Kern aber einige von ihnen z B SRSF2 konnen in MIGs bleiben bis zur G1 Phase Wahrend der Telophase vor der Neubildung der Nuclear Speckles sammeln sich Spleissfaktoren in Tochterkernen vorubergehend fur 15 20 min in der Nahe von aktiven Nukleolusorganisatorregionen an den sogenannten NOR assoziierten Patches NAPs Der Zusammenbau der Spleissfaktoren zu NAPs und MIGs bestatigt deren starke selbstorganisierenden Eigenschaften Die Spleissfaktoren alleine reichen jedoch nicht aus um Nuclear Speckles zu bilden Daher sind zusatzliche Faktoren erforderlich um Nuclear Speckles hervorzubringen Da die Etablierung der Transkription in der Telophase der Bildung der Nuclear Speckles vorausgeht wurde angenommen dass die Rekrutierung von Spleiss und Verarbeitungsfaktoren zu den neuen aktiven Transkriptsstellen die raumliche Anreicherung von Nuclear Speckles Proteinen auslost gefolgt von der Keimbildung zum Aufbau der Speckles Die Akkumulation der Proteine zu Nuclear Speckles lasst sich durch ein Selbstorganisationsmodell erklaren welches auf Protein Protein und Protein RNA Interaktionen basiert Die Einleitung des Zerfalls der Speckles wahrend der Prophase erfordert jedoch zusatzliche unbekannte Faktoren Cycline scheinen potenzielle Zellzyklusregulatoren fur Speckles zu sein da Cyclin L1 bisher das einzige immobile Protein in Nuclear Speckles der Interphase ist Insgesamt sind die Mechanismen die den zellzyklusabhangigen Auf und Abbau von Nuclear Speckles orchestrieren nach wie vor ratselhaft und bedurfen weiterer Untersuchungen 2 Einzelnachweise Bearbeiten a b c D L Spector A I Lamond Nuclear Speckles In Cold Spring Harbor Perspectives in Biology Band 3 Nr 2 1 Februar 2011 ISSN 1943 0264 S a000646 a000646 doi 10 1101 cshperspect a000646 PMID 20926517 PMC 3039535 freier Volltext a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u Lukasz Galganski Martyna O Urbanek Wlodzimierz J Krzyzosiak Nuclear speckles molecular organization biological function and role in disease In Nucleic Acids Research Band 45 Nr 18 13 Oktober 2017 ISSN 0305 1048 S 10350 10368 doi 10 1093 nar gkx759 PMID 28977640 PMC 5737799 freier Volltext oup com abgerufen am 24 April 2019 Figure 5 A regulated exchange model accounts for the dynamics of nuclear speckles In Nature Reviews Molecular Cell Biology ISSN 1471 0080 nature com abgerufen am 1 Mai 2019 Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Nuclear Speckle amp oldid 228865754