Abstract (deu)
Alternatives Spleißen (AS) ist ein hochregulierter Prozess, der mehrere mRNAVarianten aus einem einzigen Gen erzeugt und zur Transkriptom- und Proteom-Diversität und Feinabstimmung der Genexpression in höheren Eukaryoten wesentlich beiträgt. Einer der Hauptakteure in AS sind SR-Proteine, eine Familie von evolutionär konservierten Spleißfaktoren. Arabidopsis-Genom kodiert achtzehn SR-Proteine und ihre Regulierung und exakte Funktionen sind unklar. Um eine komplexe Regulierung von AS zu sezieren, ist es von großer Wichtigkeit, die Veränderungen in AS unter bestimmten Bedingungen präzise zu überwachen, aber solche Methoden sind in Pflanzen nicht gut etabliert. Die vorliegende Arbeit beschreibt die Entwicklung und Anwendung eines neuartigen hochauflösenden (HR) RT-PCR-Screens, um Veränderungen in mehreren bekannten AS-Ereignissen unter den gewünschten Bedingungen und genetischen Hintergründen zu messen. Das System erwies sich als reproduzierbar, präzise und auch in der Lage, neuartige AS-Transkripte zu erkennen. Während meiner Dissertation konzentrierte ich mich auf ein pflanzenspezifisches SRProtein At-RS31. HR-RT-PCR-Screen-Analyse der At-RS31-Überexpression (ÜE) Linie zeigte an, dass At-RS31 AS von Genen, die beteiligen sich am RNA-Metabolismus und Spleißen, Transkription und DNA-Reparatur, moduliert. Interessanterweise beeinflusste ÜE von At-RS31 das Spleißmuster des DNA-Reparaturgens UVH1/ATRAD1 und ähnlich wie bei uvh1 Mutanten waren At-RS31- ÜE -Pflanzen gegenüber der UV-C-Exposition überempfindlich. Erhöhte Levels von At-RS31 verschärfte Effekte von mehreren anderen abiotischen Belastungen und förderten eine frühe Seneszenz, was auf eine wichtige Rolle und eine enge Regulierung der At-RS31-Expression für das Überleben der Pflanzen in wechselnder Umgebung hindeutet. Die Kenntnis der in Arabidopsis gewonnenen Pflanzen-SR-Gene wurde durch das Studium des Moos Physcomitrella patens ergänzt. Obwohl evolutionärer entfernter Organismus, besitzt Physcomitrella SR-Gene mit hoch konservierter Struktur und AS zu Arabidopsis. Die Charakterisierung von AS in drei orthologen SR-Genen enthüllte ein extensives Spleißen im langen Intron von Pp-RS27 und mehrfache Spleißvarianten von zwei Genen der Pp-RS2Z-Subfamilie. Bemerkenswerterweise zeigte die Analyse von ASVarianten unter verschiedenen Wachstumsbedingungen, dass AS von Pp-RS27
Veränderungen in Reaktion auf UV-C und Licht gegenüber Dunkel zeigt, ähnlich die Beobachtungen in seinem Orthologe At-RS31, was auf einen hoch konservierten Mechanismus zur Regulierung von AS in Antwort auf externe Anregungen.