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Cell | 刘念团队揭示超转录稳态调控新机制及其与发育障碍的联系

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细胞身份的建立和维持依赖基因组内高水平表达的关键位点,包括管家基因、细胞类型特异性基因以及超级增强子等。这些位点聚集大量RNA Pol II和转录资源。然而,转录并非越高越好:一旦缺乏限制,过度活跃的基因可能打破全局转录平衡,并与肿瘤和发育异常相关。本研究将不同细胞类型中表达量最高的前2%基因定义为“超转录基因”。这一概念强调局部基因位点的极高转录活性,区别于整个细胞转录水平普遍升高的“全局超转录”。研究发现,超转录基因具有宽而强的RNA Pol II的结合并富集转录活跃的组蛋白标记,并随细胞类型和分化阶段动态变化。如何在保持其高表达的同时防止“转录过载”,是转录调控领域长期未解的问题。

KBG综合征是一种由ANKRD11基因杂合突变引起的罕见发育障碍,患者常表现为全面发育迟缓、智力障碍、颅面异常和骨骼异常等多系统表型。值得注意的是,许多发育障碍虽然由不同基因的致病突变所导致,却呈现出高度相似的临床表型,例如由ANKRD11突变导致的KBG综合征、由KMT2D突变导致的Kabuki综合征,以及由黏连蛋白复合体相关基因突变导致的德朗热综合征等。这种表型重叠提示,不同致病基因可能汇聚于某些共同的分子调控通路。此前研究表明,ANKRD11参与染色质与转录调控,但其如何精确限制基因表达,以及这一调控功能的异常为何会引发KBG综合征,仍缺乏系统而统一的机制解释。

2026年7月22日,清华大学生命科学学院、清华-北大生命科学联合中心刘念课题组在Cell 在线发表了题为Condensates of the chromatin regulator ANKRD11 restrict hypertranscribed genes to safeguard development(染色质调控因子ANKRD11凝聚体限制超转录基因以保障发育)的研究论文。该研究首次揭示了一种由染色质调控因子凝聚体介导的超转录限制机制:ANKRD11在高转录活性基因附近形成生物分子凝聚体,空间隔离RNA聚合酶II(RNA Pol II)的延伸因子,从而为转录延伸施加“刹车”。ANKRD11缺失或KBG综合征相关突变会破坏这一稳态调控,导致发育基因过度激活和器官发生阶段异常。该工作为理解KBG综合征及相关发育障碍提供了新的分子机制,并为未来探索共同干预通路提供了理论基础。


发现一:全基因组传筛选揭示发育障碍相关的超转录调控网络

为系统寻找超转录基因的调控因子,研究团队建立了两级筛选体系。第一级以人源LTR5Hs驱动的GFP报告系统为基础,在K562细胞中开展全基因组CRISPR-Cas9筛选,第二级对20个排名靠前的候选基因逐一敲除并进行RNA测序。值得注意的是,多数调控因子的作用强度与靶基因原有表达水平相关:ANKRD11、CDK10等抑制因子对表达越高的基因抑制越强;UCHL5、DYRK1A等激活因子则对高表达基因促进作用更明显

在筛选中,ANKRD11位居前列。新生RNA测序和ChIP-seq实验发现ANKRD11在高度转录位点形成宽而强的结合峰,而在低活性区域仅呈现窄而弱的结合。ANKRD11缺失后,具有宽结合峰的基因上调最为明显。同时在红系K562细胞和多能性NCCIT细胞中,ANKRD11分别限制HBG1/2等红系基因和KLF4等多能性基因;在视黄酸诱导的神经分化过程中,其靶点又从多能性程序动态转向HOXB基因簇等神经发育程序。这表明ANKRD11并非简单的抑制因子,而是一个随细胞状态变化的“转录阻尼器”。

发现:ANKRD11通过带电区块型无序区形成具有功能的凝聚体

ANKRD11含有大范围内在无序区(intrinsically disordered region,IDR)。在细胞核内,ANKRD11在转录活跃位点周围通过液液相分离的方式形成凝聚体。ANKRD11的IDR1和IDR2富含交替排列的正、负电荷“区块”。多种互补实验共同支持:凝聚体形成并非伴随现象,而是ANKRD11发挥功能的关键基础。进化分析显示,ANKRD11的大型带电区块型IDR主要出现在脊椎动物中。尽管不同脊椎动物之间的IDR一级序列相似度较低,正负电荷区块的组织模式却高度保守;果蝇同源蛋白缺乏这一特征,其缺失也不会引起与人和小鼠相同的超转录基因普遍上调。这提示“限制超转录”的功能可能与脊椎动物ANKRD11无序区的扩展共同演化。

发现:凝聚体通过空间隔离延伸因子限制RNA Pol II延伸

APEX-MS (邻近标记-质谱分析) 显示,ANKRD11与多种RNA Pol II延伸复合物密切关联,包括P-TEFb(CDK9)、FACT(SSRP1和SUPT16H)以及PAF1复合物。三色成像和体外液滴实验进一步揭示了一个出人意料的空间组织原则:ANKRD11凝聚体能够富集CDK9等延伸因子,却排斥RNA Pol II本身,从而把延伸因子从相邻的RNA Pol II转录机器中“隔离”出来在染色质层面,ANKRD11与延伸因子共同占据超转录位点;敲除ANKRD11后,CDK9、FACT和PAF1等在这些位点的占据增加,同时总RNA Pol II和Ser2位点磷酸化的RNA Pol II升高,而活性组蛋白修饰总体变化较小。由此,研究提出一种“动态制动”模型:高度活跃的转录位点一方面通过转录凝聚体维持延伸因子的供应,另一方面招募ANKRD11凝聚体竞争并隔离部分延伸因子,在保持高转录的同时避免转录失控。

发现超转录失调导致器官发生阶段异常并可能介导KBG综合症

在小鼠中,Ankrd11纯合敲除导致胚胎完全致死,E9.5胚胎出现明显发育异常。单核RNA测序显示,TGF-β/BMP、Hippo和缺氧反应等关键发育通路被异常激活,并伴随多种胚胎细胞谱系比例改变,包括中胚层衍生细胞扩增和神经外胚层结构减少。存活的杂合敲除小鼠表现出生长迟缓,且在多种组织中均出现超转录失控特征。临床变异分析发现,KBG综合征相关ANKRD11致病变异主要集中在IDR区域。研究选取三种常见截短变异进行功能验证,发现这些突变蛋白凝聚体形成受损、核内定位异常,并失去限制超转录基因的能力。在两例KBG综合征患者来源的外周血单个核细胞中,研究团队也观察到ANKRD11凝聚体数量和分布异常,以及高表达基因的过度激活。上述结果将“ANKRD11突变—凝聚体缺陷—延伸因子失衡—发育程序过度激活”串联为完整的致病机制链条(图1)


图1. ANKRD11凝聚体限制超转录基因以保障正常发育

综上,该研究通过全基因组遗传筛选、转录组与表观基因组学、活细胞和超分辨成像、体外凝聚体实验、蛋白质组学、小鼠胚胎模型以及患者细胞验证,建立了从分子机制到疾病表型的完整证据链。研究揭示:高转录活性本身能够招募ANKRD11;ANKRD11依靠带电区块型IDR形成凝聚体,并通过空间隔离延伸因子限制RNA Pol II延伸,从而构成针对超转录基因的自适应“阻尼器”(图2)。这一发现拓展了对生物分子凝聚体功能的认识:凝聚体不仅能够集中转录机器、促进基因激活,也可以通过竞争性分区和空间隔离抑制过度转录。研究同时提出“超转录失调致病假说”,不同发育障碍相关基因可能共同参与超转录稳态调控,其失衡或构成多种发育疾病的共享机制。未来,进一步解析这一调控网络及其可干预性,有望为KBG综合征和相关多系统发育障碍的机制研究与治疗策略探索提供新方向。


图2. 论文总结图

清华大学生命科学学院、清华-北大生命科学联 合中心刘念副教授为论文通讯作者。清华大学生命科学学院2026届博士生张涛和2024届博士生李秀峰为论文共同第一作者。清华大学时松海、郗乔然、王海峰和秦为团队,河南省儿童医院陈永兴团队,天津药物研究院以及刘念课题组成员共同参与了该项研究。其中,周威、李昭璐、毕骏东、马昕、李想、樊一鸣、洪雅强、王诗琦、王妍坤和杨乐等为该工作作出了重要贡献。清华大学李丕龙教授、方晓峰教授、李晓禾博士,南方科技大学张明杰教授、刘海洋博士,斯坦福大学李进教授,北京生命科学研究所沈博教授,以及清华大学实验动物中心、尼康生物影像(展示)中心 和膜生物学国家重点实验室流式平台的相关人员,为该研究提供了宝贵建议与技术支持。

清华大学生命科学学院刘念组招聘博士后

清华大学刘念实验室依托清华生命科学学院和清华-北大生命科学联合中心,致力于研究基因表达调控的机理和功能,尤其对转座子感兴趣。我们利用分子、细胞、生化、高通量测序和生统等手段主攻转座子活性是如何被调控的机理,及其在发育和疾病中的具体作用。(Cell 2026; Cell 2025; Nature Genetics 2024; Molecular Cell 2024)。

岗位:博士后1–2名,独立承担课题,协助指导研究生及项目申请。

应聘条件:即将或已获博士学位,有代表性成果;生物信息学、分子/细胞生物学、表观遗传学或生物化学背景;

待遇:薪酬从优,面议;全力支持申报清华大学“水木学者”、生命中心基金及国家级博士后项目。

申请:投递简历、研究经历、2–3位推荐人信息,应聘理由注明“博士后申请+姓名”。

实验室网页:http://liulab.life.tsinghua.edu.cn/

简历投递( 有意者请将个人简历等材料发至 ):

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