Бред несет: Недопустимое название — Викисловарь
Алексей Навальный опубликовал разговор с «отравителем из ФСБ» – Газета.uz
Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, Россия) Алексей Навальный выпустил видеоролик «Я позвонил своему убийце. Он во всем признался».
В ролике Навальный сообщил, что перед публикацией расследования, в котором говорилось, что за его отравлением стоит группа сотрудников Федеральной службы безопасности России, он поговорил по телефону с одним из них — Константином Кудрявцевым — и тот фактически подтвердил, что Навальный не должен был выжить. Полную расшифровку звонка опубликовал The Insider.
Звонок был сделан утром 14 декабря — за несколько часов до публикации расследования The Insider и Bellingcat. Алексей Навальный звонил через специальное приложение, позволяющее менять номер. Он представился помощником секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева и попросил прояснить некоторые моменты, необходимые для доклада начальству.
На момент звонка Навальный уже знал от Bellingcat и The Insider, что Кудрявцев участвовал в слежке за ним и летал в Томск, где произошло отравление, уже после того, как Навального увезли на лечение в Берлин (Германия).
На вопрос Навального, почему операция не завершилась его смертью, мужчина по телефону отвечает, что полностью не владеет информацией, но операцию считает хорошо спланированной. Неудачу он списал на стечение обстоятельств, предположив, что это произошло из-за скорой посадки самолёта в Омске и оперативных действий бригады скорой помощи.
Собеседник также сообщил, что яд был нанесён на трусы, особое внимание уделялось швам на внутренней стороне белья. Он добавил, что такое распоряжение дал сотрудник ФСБ Станислав Макшаков, предполагаемый руководитель группы, которая проводила операцию.
Алексей Навальный опубликовал ещё один разговор — с Михаилом Евдокимовым, который, по словам Кудрявцева, выдал ему одежду для очистки. По данным The Insider, Евдокимов является начальником омского управления ФСБ по борьбе с терроризмом. Он отказался детально обсуждать операцию по незашифрованной телефонной линии, но подтвердил, что передавал Кудрявцеву одежду Навального.
В пресс-службе ФСБ заявили, что проведут проверку расследования отравления Алексея Навального, по итогам которой будет дана процессуальная оценка, передаёт РИА Новости. В ведомстве отметили, что «расследование не было бы возможным без организационной и технической поддержки иностранных спецслужб».
Лечение бредового расстройства | Cochrane
Бредовое расстройство является психическим заболеванием, при котором долговременные обманы восприятия (странные убеждения) являются единственным или основным симптомом. Существует несколько типов обманов восприятия. Некоторые могут заставить страдающего человека чувствовать, что его преследуют, или могут вызывать тревогу, что они имеют заболевание, которого они не имеют. Люди могут иметь бред величия, так что они считают, что они занимают высокое положение или знамениты. Обманы восприятия могут также включать в себя ревность других или включать странные представления об образе тела, например, что они имеют определенный телесный дефект.
Считается, что бредовые расстройства трудно поддаются лечению. Антипсихотические лекарства, антидепрессанты и препараты, стабилизирующие настроение, часто используются для лечения этого психического заболевания, и имеется растущий интерес к психологическим методам лечения, таким как психотерапия и когнитивно-поведенческая терапия (КПТ) как средствам лечения.
Этот обзор направлен на оценку эффективности всех имеющихся видов лечения людей с бредовым расстройством. Поиск рандомизированных контролируемых испытаний был произведен в 2012. Авторы нашли при поиске 141 цитирование, но только одно испытание, рандомизирующее 17 человек, могло быть включено в обзор. Исследование сравнивало эффективность КПТ с поддерживающей психотерапией у людей с бредовым расстройством. Участники уже принимали лекарства и продолжали во время испытания. Обзор не мог включить какие-либо исследования или испытания, включающие лекарства какого-либо вида для лечения бредового расстройства.
Для исследования, которое было включено, была представлена ограниченная информация, которую мы могли использовать. Было сложно сделать однозначные выводы и доказательства по улучшению поведения людей и общего физического здоровья не были доступны. Большее число людей рано покинули исследование из группы поддерживающей психотерапии, но число участников было небольшим и общая разница между группами была недостаточной, чтобы сделать выводы, что одно лечение было лучше другого. Положительный эффект КПТ был обнаружен в отношении социального самоутверждения людей, хотя опять-таки, эти результаты ограничены низким количеством и качеством данных и не имеют отношения к социальному или ежедневному функционированию людей.
В настоящее время, имеется общий недостаток информации высокого качества, основанной на доказательствах, о лечении бредового расстройства и недостаточные доказательства, чтобы создать рекомендации для лечения какого-либо вида. До тех пор, пока такие доказательства не найдены, лечение бредового расстройства вероятнее всего будет включать те, которые считаются эффективными для других психотических расстройств и проблем с психическим здоровьем.
Необходимы дальнейшие крупномасшатабные и высококачественные исследования в этой области. Исследования могут быть улучшены проведением испытаний специально для людей с бредовым расстройством.
Бен Грей, старший научный сотрудник, Фонд McPin http://mcpin.org/.
«Читать бред — занятие малоинтересное».
Разведка назвала «словоблудием» обвинения США в кибератаках Что случилосьСлужба внешней разведки России (СВР) назвала бредом обвинения американских властей в причастности к кибератакам на ведомства США. Завление цитирует «Интерфакс».
«В высказываниях Байдена ни слова не говорится об СВР России, а в свободном толковании, изданном на 4,5 страницы убористым почерком и разосланном специально для СМИ об СВР России, что ни строчка, то — пассаж. <…> Скажем лишь, что читать бред — занятие малоинтересное», — говорится в сообщении.
Заявления США в Службе внешней разведки сочли «словоблудием», напомнив, что «за страницами истории отечественной разведки» стоят «высочайший профессионализм и умение вести работу честно на благо страны». «Во всём этом словоблудии самое неприятное вот что: „СВР России, также известная как…“ Извините, господа, но СВР России на весь мир известна с 1920 года как Иностранный отдел ВЧК, 5-й отдел Первого управления НКВД СССР. С середины прошлого века — Первое главное управление КГБ СССР, а ныне — Служба внешней разведки РФ», — подчеркнули в пресс-службе.
15 апреля Белый дом ввёл новые санкции против России. Ограничения коснулись госдолга России и 32 российских физических и юридических лиц. В «чёрный список» американского Минфина, в частности, попали шесть российских IT-компаний и организаций, которые, как утверждает Вашингтон, помогают российским спецслужбам в кибератаках. Среди них — Positive Technologies, входящая в рейтинг крупнейших и самых дорогих компаний Рунета по версии Forbes.
Байден ввёл новые санкции против России. Среди них — запрет на покупку госдолга и высылка дипломатов
Поводом для санкции стало «вмешательство» российских властей в президентские выборы в ноябре прошлого года и атаки на американские ведомства, в том числе на сайты Пентагона и Госдепа, о которых стало известно в конце декабря. В результате взлома хакеры получили доступ к тысячам компьютеров, которые использовали программное обеспечение фирмы SolarWinds.
Официально Вашингтон возложил ответственность за кибератаки на группу хакеров, известную как APT 29, Cozy Bear или The Dukes, связанную с разведкой. Пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков, комментируя данные о взломах, призвал «не обвинять русских голословно» сразу во всём.«Ковальчук — средний игрок без катания». Что за бред несёт Баттон? — Новости хоккея
Возвращение Ильи Ковальчука в НХЛ взорвало хоккейный мир. Масштаб взрыва не такой, как пять лет назад, когда он со скандалом покидал «Нью-Джерси», но всё же. Мнений насчёт того, хорош ли Кови для сильнейшей лиги мира или «уже не тот», хватает. Но только от одного из них глаза вылезают из орбит, а уши сворачиваются в трубочку. Эксперт TSN Крэйг Баттон безапелляционно прошёлся по Ковальчуку и решению «Лос-Анджелеса» заключить с ним контракт. Всё это выглядит как самая настоящая дичь.
Речь Баттона про Ковальчука хочется разбирать на цитаты. Что ни утверждение – то жирный наброс, вызывающий резонанс.
Баттон: у Ковальчука нет катания, это игрок четвёртого звена в КХЛ
«Я наблюдал за ним на Олимпийских играх 2018 года. У него нет катания», — говорит Баттон. Окей, Крэйг. Неужели для того, чтобы осознать уровень базового умения хоккеиста, который провёл свыше 800 игр в НХЛ, нужно непременно смотреть Олимпийские игры? И даже если катание Ковальчука не соответствует современным стандартам НХЛ, что крайне спорно, как он сумел забросить в этой лиге без малого полтысячи шайб?
Безусловно, лига за эти пять лет поменялась, но не настолько, чтобы катание Ильи стало для него чёрной меткой. За океаном полно снайперов, которые в сравнении с Ковальчуком попросту не умеют кататься. Как это ни парадоксально, для того, чтобы быть успешным в КХЛ, катание даже важнее, чем в НХЛ. Большие площадки не оставляют иного выбора. Илья, учитывая его габариты (свыше 100 кг) и возраст (35 лет), всё ещё остаётся скоростным вингером.
И если катание Ковальчука – это крайне субъективная штука, которую не измерить в сантиметрах или килограммах, то для того, чтобы разбомбить следующее высказывание Баттона, не надо быть хоккейным специалистом. «Ковальчук был вингером четвёртого звена в КХЛ. Он был просто середняком». Что это, если не откровенная ложь?
Начнём с того, что Ковальчук никогда не был в КХЛ игроком четвёртого звена. НИ-КОГ-ДА. Если Баттон вдруг опирается на всё ту же Олимпиаду в Корее, то тройка Ковальчук – Андронов – Калинин действительно напоминала звено чекеров, хотя и выходила на лёд первой. И порой действовала в соответствующем ключе: агрессивно и прямолинейно. Но в этом уж точно не вина Ильи. После первого же матча его лишили креативного центра в лице Вадима Шипачёва, после чего он подстраивался под условия, в которые его поместили.
Но даже играя в звене, где нет ни одного игрока, близкого по уровню к Анже Копитару, новичок «Лос-Анджелеса» сумел забросить пять шайб и отдать две передачи. Больше только у Никиты Гусева с Кириллом Капризовым, которые мало того что играли вместе, так ещё и имели под рукой такого невероятно умного центра, как Павел Дацюк. Что касается кахаэловской карьеры, то за исключением плей-офф-2016, когда Ковальчук попал в опалу по не совсем спортивным причинам, он не выпадал из топ-6.
Поставить в одно предложение слова «Ковальчук» и «середняк» может только человек с крайне размытыми представлениями о том, что происходит в КХЛ. Илья, конечно, не все эти пять лет безраздельно доминировал в лиге. Были периоды, когда он заслуженно подвергался жёсткой критике. Например, на старте первого сезона, когда звёздный новичок приехал в СКА в разобранном состоянии. Индивидуальная подготовка и позднее, по энхаэловским меркам, начало сезона дали о себе знать.
За пять лет Ковальчук всего однажды стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата, причём случилось это в его последний год в СКА. Однако в позапрошлом сезоне Илья заработал 78 баллов, а в общем и целом за эти пять лет набирал свыше одного очка за игру. И это середняк?!
В минувшем сезоне он обошёл Гусева, за которого следующим летом в НХЛ развернётся бойня. За год до этого оставил далеко позади Евгения Дадонова, который как влитой вписался в первое звено «Флориды». Артемий Панарин, прямо сейчас выкручивающий руки «Коламбусу», в последний год перед отъездом в НХЛ забросил всего на одну шайбу больше, чем «середняк» Ковальчук.
Выходит, что и Панарин с Дадоновым точно такие же середняки? А раз так, то в первых звеньях клубов НХЛ могут заиграть совершенно заурядные хоккеисты. Ведь так, господин Баттон?
«Все говорят о результативности Ковальчука в России. Но вы же видите, как функционирует КХЛ. Есть две действительно хорошие команды – и дальше ничего», — парирует Крэйг, видимо, недосмотрев развязку сезона во второй по силе мира. Говоря о двух действительно сильных командах, он имеет в виду «Ак Барс» и ЦСКА? Или СКА и ЦСКА? Или кого-то другого? Как бы то ни было, то, что Илья все эти годы играл в команде, где собраны лучшие игроки лиги, не только помогало, но и заставляло его делиться игровым временем и статистикой с другими звёздами.
«Он отстал на четыре шайбы от Найджела Доуса в гонке снайперов. Так чего же тогда «Лос-Анджелес» не подписал Доуса?» — сокрушается Баттон. Действительно, то, что канадца с казахстанским гражданством не оценили по достоинству в НХЛ, очень странно. К генменеджерам заокеанских клубов есть вопросы. Это превосходный снайпер и лидер по духу. Вот только с Ковальчуком его сравнивать не очень корректно. За плечами у Найджела не было «Морис Ришара», восьми сезонов в НХЛ, пяти Олимпиад, да и в КХЛ он, в отличие от Ильи, ничего не выиграл.
Самое смешное, что критиковать Ковальчука есть за что. Например, за обрезы, частые потери шайбы. Этим он, правда, грешил и в НХЛ, что не мешало ему считаться топ-снайпером. Не секрет, что Ковальчук – не самый дисциплинированный игрок. Ему никогда не получить «Леди Бинг Трофи». Илья может сорваться и подставить команду, что мы неоднократно видели в играх за сборную. Да даже на той же Олимпиаде был полуфинал с Чехией, где подопечные Йозефа Яндача простили будущего MVP за два глупых удаления.
Всё это можно было поставить в вину Ковальчуку, сомневаясь в успешности его союза с «Лос-Анджелесом». В конце концов, трёхлетний контракт – это действительно серьёзный риск для клуба и настоящий джек-пот для игрока. Когда срок соглашения истечёт, Илье будет уже 38 лет, и в таком возрасте оставаться на плаву могут только уникумы во главе с Яромиром Ягром. Однако прямо сейчас Ковальчук пребывает даже в лучшей форме, чем шесть лет назад, когда он с больной спиной тащил на себе «Нью-Джерси».
Нет никакой гарантии, что Ковальчук снова будет выбивать по 30 с лишним шайб за сезон, как было в лучшие годы. Более того, никто не обещает, что россиянину удастся взять с «Лос-Анджелесом» Кубок Стэнли. Тем более, что в охоте на Чашку далеко не всё будет зависеть от него. В своём скептическом посыле Баттон в итоге может оказаться прав, но те аргументы, что использует один из самых авторитетных экспертов НХЛ, предрекая крах Ковальчуку, выглядят совершенно несерьёзно.
«Ну, такой бред несут, дайте таблетку туда» — лучшие шутки ПМЭФ
Серьезные дискуссии и рекордные сделки — это одна сторона медали Петербургского экономического форума. Другая — несерьезная. Тон шуток задал лично президент
Петербургский экономический форум запомнился гостям не только серьезными дискуссиями и важными решениями, но и остроумием его участников. Часто оно проявлялось прямо на сцене, при обсуждении совсем не смешных вопросов. Тон шуток задал президент Владимир Путин.
Задержавшись в кулисах на несколько минут, во время которых участники форума, в знак уважения, не рискнули сесть, а ждали главу государства стоя, Путин приветствовал собравшихся командой: «Вольно!» Другие шутки с форума — в подборке Business FM:
Владимир Путин о связи России с Трампом:
«Ну, такой бред несут: наш посол с кем-то встретился. А чего послу делать? Он деньги за это получает. Он что должен делать? Ходить во все эти заведения, что ли, за посещение которых вас с работы выгонят потом? Это же дипломатическая служба! Это просто истерия какая-то! Ну, таблетку что ли надо дать какую-то. Есть таблетка у кого-нибудь, дайте таблетку туда».
Член бюро Высшего совета партии «Единая Россия» Александр Шохин и Владимир Путин на фразу о размере Европы:
А. Шохин: Хочу предоставить слово Владимиру Владимировичу Путину, но, по ходу, не знаю, может быть, это неточность перевода, господин президент, но у нас Европа — от Лиссабона до Владивостока.
В. Путин: Не дал мне это сказать. Бандит. Ну, ладно.
Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард о попытке быть оригинальной, являясь пятым по счету спикером форума:
«Я чувствую, как говорится, как пятый муж Лиз Тейлор. Он не знал, как быть оригинальным в этой ситуации».
Главный редактор Bloomberg Джон Миклтвейт о форуме:
Это потрясающее собрание лидеров, дань уважения к энергии Владимира Путина, также у Дональда Трампа есть уникальная способность собирать людей вместе».
Член бюро Высшего совета партии «Единая Россия» Александр Шохин и Владимир Путин о сувенире французского бизнесмена в виде статуэтки петуха:
А. Шохин: В следующий раз просьба, господин Гаттаз, триколор сделай на этой фигуре.
В. Путин: И к петуху можно тогда добавить и орла двуглавого.
А. Шохин: Ну, промежуточный вариант — двуглавый петух.
Президент Курчатовского института Михаил Ковальчук о чрезмерной цифровизации:
«Короткий анекдот: «Я знаю все», — сказала «Википедия». «Я могу связаться со всем миром», — сказал интернет. «Ну-ну», — ухмыльнулось электричество». При всей цифровизации, если у меня в руках рубильник, то я всю вашу цифровизацию заканчиваю одним движением руки. В Америке 80% людей не придет домой, которые едут по GPS, в Европе — 70%, а у нас — уже 35%».
Как известно, в каждой шутке есть доля шутки. Из-за сбоя электричества в «Пулково» накануне участники форума улетели без багажа.
Путин назвал бредом резолюцию Европарламента о Второй мировой войне :: Политика :: РБК
Президент России Владимир Путин назвал «полным бредом» резолюцию Европарламента о Второй мировой войне. Об этом сообщает ТАСС.
Глава государства отметил, что недавно Европейский парламент принял резолюцию, которая «фактически ставит на одну доску и гитлеровскую Германию, и Советский Союз». По словам президента, таким образом европейские депутаты намекают, что СССР несет ответственность за начало Второй мировой войны. Об этом он рассказал, выступая на ежегодной расширенной коллегии Министерства обороны России.
Путин счел беспардонной ложью резолюцию Европарламента о Второй мировойВ сентябре Европарламент принял резолюцию «О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы», в которой почтил жертв сталинизма, нацизма и других тоталитарных и авторитарных режимов. Члены Европарламента также осудили усилия российских властей, которые пытаются «обелить преступления, совершенные советским тоталитарным режимом».
Путин и ранее критиковал этот документ. На заседании организационного комитета «Победа» он назвал такую информацию «беспардонной ложью». На эту же тему глава государства высказался в ходе своей большой пресс-конференции, назвав неприемлемым сравнение СССР и гитлеровской Германии. Тогда Путин пообещал написать специальную статью в качестве ответа принявшим резолюцию людям, которые «не знают историю».
ТОП 10 корпоративных игр для сплочения коллектива
Вам знакомо модное слово «тимбилдинг»? Или вы просто считаете, что с коллегами можно и нужно дружить? В любом случае, ваша задача — сплотить коллектив, и мы знаем, как вам помочь. Ведь на самом деле, лучше всего сближает сотрудников вовсе не алкоголь, а веселые корпоративные игры. Просто проверьте сами!
Главное — это взаимопонимание?
Половина хитов среди корпоративных настольных игр — те, в которых нужно объяснять друг другу слова разными способами. В «Крокодиле» , например, нужно показывать их жестами.
В «Элиасе» — при помощи синонимов.
А в «Активити» — и тем, и другим способом, а кроме того еще и рисовать.
Звучит просто и не совсем серьезно? А на практике солидные взрослые люди играют даже с большим азартом, чем подростки. Объяснять и угадывать интересно всем, но у взрослых это получается лучше, поэтому игры становятся для них вдвойне интереснее.
Еще классные игры для офиса этого типа: «Бум», «Абракадабра», «Ответь за 5 секунд», «Испорченный телефон».
Коллектив, который сплотили игры
Возьмите, например, коробку с «Активити» , соберите весь офис за столом и разбейте коллег на команды при помощи жеребьевки. Теперь даже те, кто не сумел найти взаимопонимание в курилке, легко обретут его за пару часов. Ведь выиграть хочется всем.
Смех объединяет всех
Для сплочения коллектива вовсе необязательно, чтобы корпоративная игра была командной. Есть множество игр, в которых каждый сам за себя, но при этом — все узнают друг друга поближе. Лидер среди веселых игр — это «Опята» — шумное представление, от которого получат удовольствие и сами игроки, и зрители. Пациент смотрит на глюки, глюки показывают ему слово, а доктор недоумевает, слушая, какой бред несет пациент, и пытается поставить диагноз. Примерно так все и происходит. Представляете, как весело?
ОпятаБезумная, крышесносная, напрочь выносящая мозг игра |
Хочется поспокойнее?
- «Имаджинариум», в котором нужно загадывать и отгадывать ассоциации (а точнее — определять, карту того, кто ассоциацию назвал, среди карт других игроков). Имаджинариум позволяет коллегам внезапно обнаружить, что у них есть общие интересы. Кто бы знал, что секретарь и директор одинаково любят Стивена Кинга?
- «Капитан очевидность» — тоже требует придумывания ассоциаций. Только угадывать ничего не надо. Нужно сравнивать: если ассоциации совпадают — вы зарабатываете очки.
- «Данетки» — это карточки с загадками. Один тянет и рассказывает условие, остальные задают вопросы, на которые можно ответить только «да» или «нет». Таким образом, история постепенно, общими усилиями, вырисовывается, а отгадка становится все ближе и ближе.
Ещё полезные советы
ТОП 7 алкогольных игр для нетрезвой компанииТОП 8 настольных игр для веселой компании
Настольные игры для молодежи
Ерунда, определение и значение | Словарь английского языка Коллинза
Примеры «вздора» в предложении
чушь
Эти примеры были выбраны автоматически и могут содержать конфиденциальный контент. Подробнее… Это ерунда основных СМИ, которую она сочиняет.The Sun (2016)
Утверждать обратное — полная чушь.Times, Sunday Times (2016)
На протяжении большей части истории человеческий нюх на ерунду был столь же острым, как и должен быть.Times, Sunday Times (2016)
Эта чушь о страховании автомобилей только увеличивает расходы законопослушных автомобилистов.The Sun (2017)
Что нормально, если не считать полной и полнейшей чепухи.Times, Sunday Times (2016)
В конечном итоге они несут чушь.Солнце (2016)
История анорексии, по его словам, полная чушь.Times, Sunday Times (2017)
Но это ерунда, — говорит Махан.Smithsonian Mag (2017)
Не должно было быть глупостей о балансировании различных тенденций.Хебблтуэйт, Питер Павел VI — Первый современный Папа (1993)
Эти предложения вносят бессмыслицу в язык и морскую терминологию.Times, Sunday Times (2009)
Подробнее …
Идея убрать этих людей — нонсенс.Times, Sunday Times (2016)
Планирование семьи вокруг этого бессмысленно.Сталь, Элизабет справляется с внезапной потерей волос (1988)
Молодые революционеры говорят, что это ерунда.Times, Sunday Times (2014)
Она была из тех женщин, которые «не выносили глупостей от молодых.Фрэнсис Ходжсон Бернетт Тайный сад (1911)
Все это полная чушь.Солнце (2007)
Сегодня вы не возьмете ерунды, и это поможет вам разобраться в сложной денежной ситуации.The Sun (2011)
Что это был за чушь насчет того, чтобы думать, что существует служба прослушивания?The Sun (2008)
То, что они предлагают, звучит как полная чушь.Times, Sunday Times (2013)
О проблемах прав с большой скидкой говорят больше чепухи, чем о любой другой финансовой теме.Times, Sunday Times (2009)
И какую чушь люди использовали для этого уже полвека.Times, Sunday Times (2009)
Мысль о том, что мы сейчас настолько стеснены, что нам приходится продавать часть наших акций, — просто нонсенс.Times, Sunday Times (2007)
Будет хорошо, если у вас будет настоящий живой друг, чтобы выбросить из головы такую ерунду.Л. М. Монтгомери Энн из Зеленых Мезонинов (1872)
То, что она извергает, является бешеной чепухой и морально отвратительной.Times, Sunday Times (2009)
Это глупая ерунда, но это забавная глупая ерунда.Times, Sunday Times (2007)
Мы прошли долгий путь с тех пор, как стало приемлемым изливать такую чушь.Times, Sunday Times (2010)
Является ли «вздор» невежливым словом?
«Чепуха» — невежливое слово? — Обмен стеками для изучающих английский языкСеть обмена стеком
Сеть Stack Exchange состоит из 176 сообществ вопросов и ответов, включая Stack Overflow, крупнейшее и пользующееся наибольшим доверием онлайн-сообщество, где разработчики могут учиться, делиться своими знаниями и строить свою карьеру.
Посетить Stack Exchange- 0
- +0
- Авторизоваться Зарегистрироваться
English Language Learners Stack Exchange — это сайт вопросов и ответов для носителей других языков, изучающих английский язык.Регистрация займет всего минуту.
Зарегистрируйтесь, чтобы присоединиться к этому сообществуКто угодно может задать вопрос
Кто угодно может ответить
Лучшие ответы голосуются и поднимаются наверх
Спросил
Просмотрено 1к раз
На моем языке «вздор» достаточно невежлив и обычно используется для выражения отвращения к людям и событиям. Но я вижу, что многие люди здесь часто используют это слово, объясняя другим, что эти вопросы и тому подобное не имеют под собой основы.
Ваше предположение неверно. … [объяснение того, что правильно] … Так что это чепуха.
Это противоречит их записям в других мета-сообщениях или комментариях в другом месте, где те же люди поддерживают модель «Be nice» SE.
Это действительно невежливое слово? Я хотел бы узнать о его использовании как в британском, так и в американском английском.
Исследование: Не удалось найти ни одного заслуживающего доверия веб-сайта, описывающего его использование.
Создан 15 апр.
Tyto albaTyto alba34111 золотой знак22 серебряных знака1414 бронзовых знаков
0Само по себе слово не невежливо, но его можно использовать невежливо.
«Я должен с уважением спросить, объясняет ли X Y, потому что Z, кажется, ему противоречит» был бы очень вежливым.
«Я считаю, что объяснение X Y абсурдно». менее вежлив.
Ваш пример: «Ваше предположение неверно … Так что это ерунда». немного невежлив.
«Вы несете чушь». было бы невежливо.
«Чушь! Абсолютная чушь! Ты полный идиот!» было бы очень невежливо.
Степень, в которой он фокусируется на фактах, а не на человеке, влияет на вежливость. То же самое относится к тому, констатируется ли это как абсолютный факт или как ваше собственное мнение.
В речи степень невежливости во многом зависит от того, как это сказано.
Создан 15 апр.
фиксатор1234фиксатор12345,49011 золотых знаков1010 серебряных знаков3232 бронзовых знака
1Это сильно противоречиво. Будет это грубо или нет, зависит от контекста — грубо или нет резко противоречить тому, что только что было сказано.
Очень долгожданное противоречие:
«Я думал, ты меня больше не любишь!»
«Ерунда! Конечно, я люблю тебя!»
Очень грубое противоречие
«… И это моя самая сокровенная религиозная вера».
«Чепуха! Это самая глупая вещь, которую я когда-либо слышал!»
Создан 15 апр.
1Не тот ответ, который вы ищете? Просмотрите другие вопросы с метками Использование слов или задайте свой вопрос.
Обмен стеками для изучающих английский язык лучше всего работает с включенным JavaScriptВаша конфиденциальность
Нажимая «Принять все файлы cookie», вы соглашаетесь с тем, что Stack Exchange может хранить файлы cookie на вашем устройстве и раскрывать информацию в соответствии с нашей Политикой в отношении файлов cookie.
Принимать все файлы cookie Настроить параметры
Механизмы опосредованного нонсенсом распада мРНК
Maquat, L.E. Когда клетки перестают иметь смысл: влияние бессмысленных кодонов на метаболизм РНК в клетках позвоночных. РНК 1 , 453–465 (1995).
CAS PubMed PubMed Central Google Scholar
Peltz, S.W., Brown, A.H. & Jacobson, A. Дестабилизация матричной РНК, вызванная преждевременным прекращением трансляции, зависит, по крайней мере, от 3 цис--действующих элементов последовательности и одного -действующего транс--фактора. Genes Dev. 7 , 1737–1754 (1993).
CAS PubMed Google Scholar
Morse, D. E. & Янофски, С. Полярность и деградация мРНК. Nature 224 , 329–331 (1969).
CAS PubMed Google Scholar
Амрани, Н., Сакс, М.С. И Якобсон, А. Ранняя чепуха: распад мРНК решает проблему трансляции. Nat. Rev. Mol. Cell Biol. 7 , 415–425 (2006).
CAS Google Scholar
Maquat, L.E. Нонсенс-опосредованный распад мРНК: сплайсинг, трансляция и динамика мРНП. Nat. Rev. Mol. Cell Biol. 5 , 89–99 (2004).
CAS Google Scholar
Калбертсон, М.Р., Андербринк, К.М. И Финк, Г. Подавление сдвига рамки у Saccharomyces cerevisiae II.Генетические свойства супрессоров группы II. Генетика 95 , 833–853 (1980).
CAS PubMed PubMed Central Google Scholar
Конти, Э. и Изаурральде, Э. Нонсенс-опосредованный распад мРНК: молекулярные идеи и механистические вариации у разных видов. Curr. Opin. Cell Biol. 17 , 316–325 (2005).
CAS PubMed Google Scholar
Cui, Y., Gonzalez, C.I., Kinzy, T.G., Dinman, J.D. & Peltz, S.W. Мутации в гене MOF2 / SUI1 влияют как на трансляцию, так и на нонсенс-опосредованный распад мРНК. РНК 5 , 794–804 (1999).
CAS PubMed PubMed Central Google Scholar
Welch, E.M. & Jacobson, A. Внутренняя открытая рамка считывания запускает нонсенс-опосредованный распад мРНК дрожжевого SPT10. EMBO J. 18 , 6134–6145 (1999).
CAS PubMed PubMed Central Google Scholar
Cali, B.M., Kuchma, S.L., Latham, J. & Anderson, P. smg-7 требуется для надзора за мРНК у Caenorhabditis elegans . Генетика 151 , 605–616 (1999).
CAS PubMed PubMed Central Google Scholar
Ходжкин, Дж., Папп, А., Пулак, Р., Амброс, В. и Андерсон, П. Новый вид информационного подавления у нематоды Caenorhabditis elegans . Генетика 123 , 301–313 (1989).
CAS PubMed PubMed Central Google Scholar
Пейдж М.Ф., Карр Б., Андерс К.Р., Гримсон А. и Андерсон П. SMG-2 представляет собой фосфорилированный белок, необходимый для наблюдения за мРНК в Caenorhabditis elegans и связанный с Upf1p дрожжей. Mol. Клетка. Биол. 19 , 5943–5951 (1999).
CAS PubMed PubMed Central Google Scholar
Гримсон, А., О’Коннор, С., Ньюман, К.Л. & Anderson, P. SMG-1 представляет собой родственную фосфатидилинозитол киназу протеинкиназу, необходимую для нонсенс-опосредованного распада мРНК у Caenorhabditis elegans . Mol. Клетка. Биол. 24 , 7483–7490 (2004).
CAS PubMed PubMed Central Google Scholar
Унтерхольцнер, Л.& Izaurralde, E. SMG7 действует как молекулярное звено между наблюдением за мРНК и распадом мРНК. Mol. Ячейка 16 , 587–596 (2004).
CAS PubMed Google Scholar
Kashima, I. et al. Связывание нового комплекса SMG-1-Upf1-eRF1-eRF3 (SURF) с комплексом соединения экзонов запускает фосфорилирование Upf1 и нонсенс-опосредованный распад мРНК. Genes Dev. 20 , 355–367 (2006).
CAS PubMed PubMed Central Google Scholar
He, F., Peltz, S.W., Donahue, J.L., Rosbash, M. & Jacobson, A. Стабилизация и рибосомная ассоциация несплицированных пре-мРНК в дрожжевом мутанте Upf1–. Proc. Natl. Акад. Sci. США 90 , 7034–7038 (1993).
CAS PubMed Google Scholar
Sayani, S., Janis, M., Lee, C.Y., Toesca, I. & Chanfreau, G.F. Широко распространенное влияние нонсенс-опосредованного распада мРНК на интроном дрожжей. Mol. Ячейка 31 , 360–370 (2008).
CAS PubMed PubMed Central Google Scholar
Jaillon, O. et al. Трансляционный контроль сплайсинга интронов у эукариот. Nature 451 , 359–362 (2008).
CAS PubMed Google Scholar
МакГлинси, Н.Дж. и Смит, К.В. Альтернативный сплайсинг, приводящий к распаду мРНК, опосредованному нонсенс: в чем смысл нонсенса? Trends Biochem.Sci. 33 , 385–393 (2008).
CAS PubMed Google Scholar
Rehwinkel, J., Raes, J. & Izaurralde, E. Нонсенс-опосредованный распад мРНК: гены-мишени и функциональная диверсификация эффекторов. Trends Biochem. Sci. 31 , 639–646 (2006).
CAS Google Scholar
Medghalchi, S.M. и другие. Rent1, trans -эффектор нонсенс-опосредованного распада мРНК, важен для жизнеспособности эмбрионов млекопитающих. Hum. Мол. Genet. 10 , 99–105 (2001).
CAS PubMed Google Scholar
Metzstein, M.M. И Краснов М.А. Функции нонсенс-опосредованного пути распада мРНК в развитии Drosophila . PLoS Genet. 2 , e180 (2006).
Yoine, M., Nishii, T. & Nakamura, K. Arabidopsis РНК-геликаза UPF1 для нонсенс-опосредованного распада мРНК участвует в контроле размера семян и необходима для роста. Physiol растительных клеток. 47 , 572–580 (2006).
CAS PubMed Google Scholar
Weischenfeldt, J. et al. NMD важен для гемопоэтических стволовых клеток и клеток-предшественников, а также для устранения побочных продуктов запрограммированных перестроек ДНК. Genes Dev. 22 , 1381–1396 (2008).
CAS PubMed PubMed Central Google Scholar
Аджамян, Л.и другие. Неожиданная роль UPF1 в метаболизме и трансляции РНК ВИЧ-1. РНК 14 , 914–927 (2008).
CAS PubMed PubMed Central Google Scholar
Аззалин, К.М. И Lingner, J. Фактор наблюдения за РНК человека UPF1 необходим для прогрессирования S-фазы и стабильности генома. Curr. Биол. 16 , 433–439 (2006).
CAS PubMed Google Scholar
Люк Б.и другие. Saccharomyces cerevisiae Ebs1p является предполагаемым ортологом человеческого Smg7 и способствует нонсенс-опосредованному распаду мРНК. Nucleic Acids Res. 35 , 7688–7697 (2007).
CAS PubMed PubMed Central Google Scholar
Аззалин, C.M., Reichenbach, P., Khoriauli, L., Giulotto, E. & Lingner, J. Теломерный повтор, содержащий РНК и факторы наблюдения РНК на концах хромосом млекопитающих. Наука 318 , 798–801 (2007).
CAS PubMed PubMed Central Google Scholar
Brumbaugh, K.M. и другие. Белок наблюдения мРНК hSMG-1 действует в путях ответа на генотоксический стресс в клетках млекопитающих. Mol. Ячейка 14 , 585–598 (2004).
CAS PubMed Google Scholar
Zhang, S, Ruizechevarria, M.Дж., Куан, Ю. и Пельц, С.В. Идентификация и характеристика мотива последовательности, участвующего в распаде информационной РНК, опосредованном нонсенс. Mol. Клетка. Биол. 15 , 2231–2244 (1995).
CAS PubMed PubMed Central Google Scholar
Гонсалес, С.И., Руис-Эчеваррия, М.Дж., Васудеван, С., Генри, М.Ф. И Пельц, С. Дрожжевой hnRNP-подобный белок Hrp1 / Nab4 маркирует транскрипт нонсенс-опосредованного распада мРНК. Mol. Ячейка 5 , 489–499 (2000).
CAS PubMed Google Scholar
Hilleren, P. & Parker, R. Наблюдение за мРНК у эукариот: кинетическая проверка правильности терминации трансляции по данным организации домена мРНП? РНК 5 , 711-719 (1999).
CAS PubMed PubMed Central Google Scholar
Мюльрад, Д.& Parker, R. Аберрантные мРНК с удлиненными 3′-UTR являются субстратами для быстрой деградации с помощью наблюдения за мРНК. РНК 5 , 1299–1307 (1999).
CAS PubMed PubMed Central Google Scholar
Amrani, N. et al. Искусственный 3′-UTR способствует аберрантному завершению и запускает нонсенс-опосредованный распад мРНК. Nature 432 , 112–118 (2004).
CAS PubMed PubMed Central Google Scholar
Хошино, С., Imai, M., Kobayashi, T., Uchida, N. & Katada, T. Релизинг-фактор полипептидной цепи эукариот (eRF3 / GSPT), несущий сигнал терминации трансляции к 3′-поли (A) хвосту мРНК. Прямая ассоциация erf3 / GSPT с полиаденилат-связывающим белком. J. Biol. Chem. 274 , 16677–16680 (1999).
CAS PubMed Google Scholar
Cosson, B. et al. Поли (A) -связывающий белок действует в терминации трансляции посредством взаимодействия эукариотического фактора высвобождения 3 и не влияет на размножение [PSI (+)]. Mol. Клетка. Биол. 22 , 3301–3315 (2002).
CAS PubMed PubMed Central Google Scholar
Zhang, J., Sun, X.L., Qian, Y.M., LaDuca, J.P. & Maquat, L.E. По крайней мере, один интрон необходим для нонсенс-опосредованного распада мРНК триозофосфатизомеразы: возможная связь между ядерным сплайсингом и цитоплазматической трансляцией. Mol. Клетка. Биол. 18 , 5272–5283 (1998).
CAS PubMed PubMed Central Google Scholar
Картер, М.С., Ли, С.Л. И Уилкинсон, М.Ф. Зависящий от сплайсинга регуляторный механизм, который обнаруживает сигналы трансляции. EMBO J. 15 , 5965–5975 (1996).
CAS PubMed PubMed Central Google Scholar
Thermann, R. et al. Бинарная спецификация бессмысленных кодонов путем сплайсинга и цитоплазматической трансляции. EMBO J. 17 , 3484–3494 (1998).
CAS PubMed PubMed Central Google Scholar
Brocke, K.S., Neu-Yilik, G., Gehring, N.H., Hentze, M.W. & Kulozik, A.E.Ген безинтронного рецептора меланокортина 4 человека нечувствителен к NMD. Hum. Мол. Genet. 11 , 331–335 (2002).
CAS PubMed Google Scholar
Maquat, L.E. & Li, X. Транскрипты p70 и гистона h5 теплового шока млекопитающих, которые происходят из естественно лишенных интронов генов, невосприимчивы к нонсенс-опосредованному распаду. РНК 7 , 445–456 (2001).
CAS PubMed PubMed Central Google Scholar
Nagy, E. & Maquat, L.E. Правило для положения терминирующего кодона в интрон-содержащих генах: когда бессмыслица влияет на количество РНК. Trends Biochem. Sci. 23 , 198–199 (1998).
CAS PubMed PubMed Central Google Scholar
Le Hir, H., Gatfield, D., Izaurralde, E. & Moore, M.J. Комплекс экзон-экзонного соединения обеспечивает платформу связывания для факторов, участвующих в экспорте мРНК и нонсенс-опосредованном распаде мРНК. EMBO J. 20 , 4987–4997 (2001).
CAS PubMed PubMed Central Google Scholar
Chamieh, H., Ballut, L., Bonneau, F. & Le Hir, H. Факторы NMD UPF2 и UPF3 соединяют UPF1 с комплексом соединения экзонов и стимулируют его РНК-геликазную активность. Nat. Struct. Мол. Биол. 15 , 85–93 (2008).
CAS PubMed Google Scholar
Исигаки Ю., Ли, X., Серин, Г. и Макват, Л. Доказательства новаторского раунда трансляции мРНК: мРНК, подверженные нонсенс-опосредованному распаду в клетках млекопитающих, связываются CBP80 и CBP20. Cell 106 , 607–617 (2001).
CAS PubMed PubMed Central Google Scholar
Lejeune, F., Ishigaki, Y., Li, X. & Maquat, L.E. Комплекс соединения экзонов выявляется на мРНК, связанной с CBP80, но не связанной с eIF4E, в клетках млекопитающих: динамика ремоделирования мРНП. EMBO J. 21 , 3536–3545 (2002).
CAS PubMed PubMed Central Google Scholar
Танге, Т.О., Нотт А. и Мур М.Дж. Постоянно возрастающая сложность комплекса соединений экзонов. Curr. Opin. Cell Biol. 16 , 279–284 (2004).
CAS PubMed PubMed Central Google Scholar
Серин, Г., Герсаппе, А., Блэк, Дж. Д., Аронофф, Р., Макват, Л. Идентификация и характеристика человеческих ортологов белка Upf2 Saccharomyces cerevisiae и белка Upf3 ( Caenorhabditis elegans SMG-4). Mol. Клетка. Биол. 21 , 209–223 (2001).
CAS PubMed PubMed Central Google Scholar
Иванов П.В., Геринг Н.Х., Кунц Дж.Б., Хентце М.В. и Кулозик А.Е. Взаимодействия между UPF1, eRF, PABP и комплексом соединения экзонов предлагают интегрированную модель для путей NMD млекопитающих. EMBO J. 27 , 736–747 (2008).
CAS PubMed PubMed Central Google Scholar
Бюлер, М., Paillusson, A. & Muhlemann, O. Для эффективного подавления μ-мРНК иммуноглобулина с помощью кодонов преждевременной остановки трансляции требуется 5′-половина экзона VDJ. Nucleic Acids Res. 32 , 3304–3315 (2004).
PubMed PubMed Central Google Scholar
Wang, J., Gudikote, J.P., Olivas, O.R. И Уилкинсон, М.Ф. Гранично-независимый полярный нонсенс-опосредованный распад. EMBO Rep. 3 , 274–279 (2002).
CAS PubMed PubMed Central Google Scholar
Gatfield, D., Unterholzner, L., Ciccarelli, F.D., Bork, P. & Izaurralde, E. Нонсенс-опосредованный распад мРНК в Drosophila : на пересечении путей дрожжей и млекопитающих. EMBO J. 22 , 3960–3970 (2003).
CAS PubMed PubMed Central Google Scholar
Лонгман, Д., Plasterk, R.H., Johnstone, I.L. И Касерес, Дж. Ф. Механистическое понимание и идентификация двух новых факторов в пути C. elegans NMD. Genes Dev. 21 , 1075–1085 (2007).
CAS PubMed PubMed Central Google Scholar
Behm-Ansmant, I., Gatfield, D., Rehwinkel, J., Hilgers, V., Izaurralde, E. Консервативная роль цитоплазматического поли (A) -связывающего белка 1 (PABPC1) в бессмысленных- опосредованный распад мРНК. EMBO J. 26 , 1591–1601 (2007).
CAS PubMed PubMed Central Google Scholar
Silva, A.L., Ribeiro, P., Inacio, A., Liebhaber, S.A. и Romao, L. Близость поли (A) -связывающего белка к кодону преждевременной терминации ингибирует нонсенс-опосредованный распад мРНК млекопитающих. РНК 14 , 563–576 (2008).
CAS PubMed PubMed Central Google Scholar
Бюлер, М., Steiner, S., Mohn, F., Paillusson, A. & Muhlemann, O. EJC-независимая деградация бессмысленной мРНК иммуноглобулина-μ зависит от длины 3 ‘UTR. Nat. Struct. Мол. Биол. 13 , 462–464 (2006).
Google Scholar
Сингх Г., Реббапрагада И. и Ликке-Андерсен Дж. Конкуренция между стимуляторами и антагонистами рекрутирования комплекса Upf управляет нонсенс-опосредованным распадом мРНК человека. PLoS Biol. 6 , e111 (2008).
Эберле, А.Б., Сталдер, Л., Матис, Х., Ороско, Р.З. & Muhlemann, О. Посттранскрипционная регуляция генов путем пространственной перестройки 3′-нетранслируемой области. PLoS Biol. 6 , е92 (2008 г.).
Mangus, D.A., Evans, M.C. И Якобсон, А. Поли (A) -связывающие белки: многофункциональные каркасы для посттранскрипционного контроля экспрессии генов. Genome Biol. 4 , 223 (2003).
Losson, R. & Lacroute, F. Вмешательство бессмысленных мутаций в стабильность РНК эукариотических мессенджеров. Proc. Natl. Акад. Sci. США 76 , 5134–5137 (1979).
CAS PubMed Google Scholar
Brogna, S. Нонсенс мутации в гене алкогольдегидрогеназы Drosophila melanogaster коррелируют с аномальным процессингом 3′-конца соответствующей пре-мРНК. РНК 5 , 562–573 (1999).
CAS PubMed PubMed Central Google Scholar
Юн, Д.Ф. & Sherman, F. Инициация трансляции может происходить только в ограниченной области мРНК CYC1 Saccharomyces cerevisiae . Mol. Клетка. Биол. 15 , 1021–1033 (1995).
CAS PubMed PubMed Central Google Scholar
Сакс, А.Физические и функциональные взаимодействия между структурой кэпа мРНК и поли (А) хвостом. in Трансляционный контроль экспрессии генов . (ред. Соненберг, Н., Херши, Дж. У. Б. и Мэтьюз, М. Б.) 447–465 (Лабораторная пресса Колд-Спринг-Харбор, Колд-Спринг-Харбор, Нью-Йорк, 2000).
Google Scholar
Амрани, Н., Гош, С., Мангус, Д.А. И Якобсон, А. Факторы трансляции способствуют образованию двух состояний мРНП с обратной связью. Природа 453 , 1276–1280 (2008).
CAS PubMed PubMed Central Google Scholar
Иматака, Х., Гради, А. и Соненберг, Н. Недавно идентифицированная N-концевая аминокислотная последовательность человеческого eIF4G связывает поли (А) -связывающий белок и функционирует в поли (А) -зависимой трансляции. EMBO J. 17 , 7480–7489 (1998).
CAS PubMed PubMed Central Google Scholar
Le, H.и другие. Факторы инициации трансляции eIF-iso4G и eIF-4B взаимодействуют с поли (A)-связывающим белком и повышают его активность связывания РНК. J. Biol. Chem. 272 , 16247–16255 (1997).
CAS PubMed Google Scholar
Christensen, A.K. И Борн, К. Форма крупных связанных полисом в культивируемых фибробластах и эпителиальных клетках щитовидной железы. Анат. Рек. 255 , 116–129 (1999).
CAS PubMed Google Scholar
Купервассер, Н., Брогна, С., Дауэр, К. и Росбаш, М. Нонсенс-опосредованный распад не происходит в ядре дрожжей. РНК 10 , 1907–1915 (2004).
CAS PubMed PubMed Central Google Scholar
Romao, L. et al. Нонсенс мутации в гене β-глобина человека приводят к неожиданным уровням накопления цитоплазматической мРНК. Кровь 96 , 2895–2901 (2000).
CAS PubMed Google Scholar
Белградер, П., Ченг, Дж., Чжоу, X.B., Стивенсон, Л.С. И Maquat, L.E. Нонсенс-кодоны млекопитающих могут быть цис- эффекторами периода полужизни ядерной матричной РНК. Mol. Клетка. Биол. 14 , 8219–8228 (1994).
CAS PubMed PubMed Central Google Scholar
Чжан Дж.И Maquat, L.E. Доказательства того, что повторная инициация трансляции устраняет нонсенс-опосредованный распад мРНК в клетках млекопитающих. EMBO J. 16 , 826–833 (1997).
CAS PubMed PubMed Central Google Scholar
Inacio, A. et al. Нонсенс-мутации в непосредственной близости от инициирующего кодона не запускают полный нонсенс-опосредованный распад мРНК. J. Biol. Chem. 279 , 32170–32180 (2004).
CAS PubMed Google Scholar
Пойри Т.А., Камински А. и Джексон Р.Дж. Что определяет, возобновят ли сканирование рибосомы млекопитающих после трансляции короткой вышележащей открытой рамки считывания? Genes Dev. 18 , 62–75 (2004).
PubMed PubMed Central Google Scholar
Szamecz, B. et al. eIF3a кооперируется с последовательностями 5 ‘uORF1, чтобы способствовать возобновлению сканирования рибосомами после терминации для повторной инициации на мРНК GCN4. Genes Dev. 22 , 2414–2425 (2008).
CAS PubMed PubMed Central Google Scholar
Каведжян, А., Свиткин, Ю.В., Сукари, Р., М’Бучу, М.Н. И Соненберг, Н. Поли (А) -связывающий белок млекопитающих является фактором инициации трансляции эукариот, который действует посредством множества механизмов. Genes Dev. 19 , 104–113 (2005).
CAS PubMed PubMed Central Google Scholar
Гилберт, В.В., Чжоу, К., Батлер, Т.К. И Дудна, Дж. Независимая от кэпа трансляция необходима для дифференцировки дрожжей, вызванной голоданием. Наука 317 , 1224–1227 (2007).
CAS PubMed Google Scholar
Коллер, Дж. М., Грей, Н. К. И Викенс, М. Стабилизация мРНК поли (А) связывающим белком не зависит от поли (А) и требует трансляции. Genes Dev. 12 , 3226–3235 (1998).
CAS PubMed PubMed Central Google Scholar
Meaux, S., van Hoof, A. & Baker, K.E. Нонсенс-опосредованный распад мРНК в дрожжах не требует PAB1 или поли (A) хвоста. Mol. Ячейка 29 , 134–140 (2008).
CAS PubMed PubMed Central Google Scholar
Simon, E. & Seraphin, B. Специфическая роль C-концевой области поли (A)-связывающего белка в распаде мРНК. Nucleic Acids Res. 35 , 6017–6028 (2007).
CAS PubMed PubMed Central Google Scholar
Neu-Yilik, G. et al. Сплайсинг и образование 3′-концов в определении нонсенс-опосредованных распадом компетентных человеческих мРНП β-глобина. EMBO J. 20 , 532–540 (2001).
CAS PubMed PubMed Central Google Scholar
Линг, Дж., Морли, С.Дж., Пейн, В.М., Марзлафф, В.Ф. И Галли, Д. Гистоновый 3′-концевой белок, связывающийся с петлей, усиливает трансляцию за счет функционального и физического взаимодействия с эукариотическим фактором инициации 4G (eIF4G) и eIF3. Mol. Клетка. Биол. 22 , 7853–7867 (2002).
CAS PubMed PubMed Central Google Scholar
Kaygun, H. & Marzluff, W.F. Регулируемая деградация мРНК гистонов, зависимая от репликации, требует как ATR, так и Upf1. Nat. Struct. Мол. Биол. 12 , 794–800 (2005).
CAS PubMed Google Scholar
Искен О. и др. Фосфорилирование Upf1 запускает репрессию трансляции во время нонсенс-опосредованного распада мРНК. Cell 133 , 314–327 (2008).
CAS PubMed PubMed Central Google Scholar
Моррис, К., Виттманн, Дж., Джек, Х. & Jalinot, P. Человеческий INT6 / eIF3e необходим для нонсенс-опосредованного распада мРНК. EMBO Rep. 8 , 596–602 (2007).
CAS PubMed PubMed Central Google Scholar
Писарев А.В., Эллен К.У. & Пестова Т.В. Рециклинг посттерминационных рибосомных комплексов эукариот. Cell 131 , 286–299 (2007).
CAS PubMed PubMed Central Google Scholar
Лежен, Ф., Ли, X. и Maquat, L.E. Нонсенс-опосредованный распад мРНК в клетках млекопитающих включает декапирование, деаденилирование и экзонуклеолитическую активность. Mol. Ячейка 12 , 675–687 (2003).
CAS Google Scholar
Gatfield, D. & Izaurralde, E. Нонсенс-опосредованный распад информационной РНК инициируется эндонуклеолитическим расщеплением в Drosophila . Nature 429 , 575–578 (2004).
CAS Google Scholar
Huntzinger, E., Kashima, I., Fauser, M., Sauliere, J. & Izaurralde, E. SMG6 представляет собой каталитическую эндонуклеазу, которая расщепляет мРНК, содержащие бессмысленные кодоны у многоклеточных животных. РНК 14 , 2609–2617 (2008).
CAS PubMed PubMed Central Google Scholar
Эберле, А.Б., Ликке-Андерсен, С., Мюлеманн, О.И Дженсен, Т. SMG6 способствует эндонуклеолитическому расщеплению бессмысленной мРНК в клетках человека. Nat. Struct. Мол. Биол. 16 , 49–55 (2009).
CAS Google Scholar
Johansson, M.J., He, F., Spatrick, P., Li, C. & Jacobson, A. Ассоциация дрожжей Upf1p с прямыми субстратами пути NMD. Proc. Natl. Акад. Sci. США 104 , 20872–20877 (2007).
CAS Google Scholar
Копейна, Г.S. et al. Поэтапное формирование эукариотических двухрядных полирибосом и циркулярная трансляция полисомальной мРНК. Nucleic Acids Res. 36 , 2476–2488 (2008).
CAS PubMed PubMed Central Google Scholar
Uchida, N., Hoshino, S., Imataka, H., Sonenberg, N. & Katada, T. Новая роль GSPT / eRF3 млекопитающих, связывающихся с поли (A) -связывающим белком в cap / poly (A) -зависимый перевод. J. Biol. Chem. 277 , 50286–50292 (2002).
CAS PubMed Google Scholar
Мацуда, Д., Хосода, Н., Ким, Ю.К. И Maquat, L.E. Отказоустойчивый нонсенс-опосредованный распад мРНК не обнаруживает обнаруживаемой мишени для мРНК, связанной с eIF4E. Nat. Struct. Мол. Биол. 14 , 974–979 (2007).
CAS PubMed Google Scholar
Нотт, А., Мейслин, С. И Мур, М.Дж. Количественный анализ влияния интронов на экспрессию генов млекопитающих. РНК 9 , 607–617 (2003).
CAS PubMed PubMed Central Google Scholar
Ma, X.M., Yoon, S.O., Richardson, C.J., Julich, K. & Blenis, J. SKAR связывает сплайсинг пре-мРНК с опосредованной mTOR / S6K1 повышенной эффективностью трансляции сплайсированных мРНК. Cell 133 , 303–313 (2008).
CAS PubMed Google Scholar
Brogna, S., Sato, T.A. & Росбаш, М. Компоненты рибосомы связаны с сайтами транскрипции. Mol. Ячейка 10 , 93–104 (2002).
CAS PubMed Google Scholar
Иборра, Ф.Дж., Джексон, Д.А. И Кук П.Р. Сопряженная транскрипция и трансляция в ядрах клеток млекопитающих. Наука 293 , 1139–1142 (2001).
CAS PubMed Google Scholar
Maquat, L.E. Влияние NASty на сплайсинг пре-мРНК фибриллина: это происходит в другом случае ESE, но предложения по выбору сайта зависимого от трансляции сплайсинга продолжаются. Genes Dev. 16 , 1743–1753 (2002).
CAS PubMed Google Scholar
Геринг, Н.H. et al. Компоненты комплекса экзон-соединения определяют различные маршруты нонсенс-опосредованного распада мРНК с дифференциальными требованиями к кофакторам. Mol. Ячейка 20 , 65–75 (2005).
CAS PubMed PubMed Central Google Scholar
Chan, W.K. и другие. Альтернативная ветвь нонсенс-опосредованного пути распада. EMBO J. 26 , 1820–1830 (2007).
CAS PubMed PubMed Central Google Scholar
Контроль экспрессии генов посредством нонсенс-опосредованного пути распада РНК | Cell & Bioscience
Mcllwain DR, Pan Q, Reilly PT, Elia AJ, McCracken S, Wakeham AC, Itie-Youten A, Blencowe BJ, Mak TW. SMG1 необходим для эмбриогенеза и регулирует различные гены посредством альтернативного сплайсинга, сопряженного с нонсенс-опосредованным распадом мРНК. Proc Natl Acad Sci USA. 2010; 107: 12186–91.
CAS Статья Google Scholar
Medghalchi SM, Frischmeyer PA, Mendell JT, Kelly AG, Lawler AM, Dietz HC. Rent1, транс-эффектор нонсенс-опосредованного распада мРНК, необходим для жизнеспособности эмбрионов млекопитающих.Hum Mol Genet. 2001; 10: 99–105.
CAS PubMed Статья Google Scholar
Робертс Т.Л., Хо У, Лафф Дж., Ли С.С., Апте Ш., Макдональд К.П., Раггат Л.Дж., Петтит А.Р., Морроу, Калифорния, Уотерс М.Дж. и др. Гаплонедостаточность SMG1 предрасполагает к образованию опухолей и воспалению. Proc Natl Acad Sci USA. 2013; 110: E285–94.
CAS PubMed Статья Google Scholar
Торен Л.А., Норгаард Г.А., Вайшенфельдт Дж., Вааге Дж., Якобсен Дж. С., Дамгаард И., Бергстрём ФК, Блом А.М., Борап Р., Бисгаард Х.С. и др. UPF2 является важным регулятором развития, функции и регенерации печени. PLoS ONE. 2010; 5 (7): e11650.
PubMed PubMed Central Статья CAS Google Scholar
Weischenfeldt J, Damgaard I, Bryder D, Theilgaard-Monch K, Thoren LA, Nielsen FC, Jacobsen SE, Nerlov C, Porse BT.NMD важен для гемопоэтических стволовых клеток и клеток-предшественников, а также для устранения побочных продуктов запрограммированных перестроек ДНК. Genes Dev. 2008. 22: 1381–96.
CAS PubMed PubMed Central Статья Google Scholar
Ли Т., Ши И., Ван П., Гуачалла Л. М., Сан Б., Джорсс Т., Чен Ю. С., Грот М., Крюгер А., Платцер М. и др. Smg6 / Est1 лицензирует дифференцировку эмбриональных стволовых клеток посредством нонсенс-опосредованного распада мРНК. EMBO J.2015; 34: 1630–47.
CAS PubMed PubMed Central Статья Google Scholar
Шум Е.Ю., Джонс С.Х., Шао А., Дамди Дж., Краузе, доктор медицинских наук, Чан В.К., Лу Ч.Х., Эспиноза Д.Л., Сонг Х.В., Фан М.Х. и др. Паралоги антагонистических генов UPF3a и UPF3b регулируют нонсенс-опосредованный распад РНК. Клетка. 2016; 165: 382–95.
CAS PubMed PubMed Central Статья Google Scholar
Анастасаки С., Лонгман Д., Каппер А., Паттон Э., Касерес Дж. Ф. Dhx34 и Nbas функционируют в пути NMD и необходимы для эмбрионального развития у рыбок данио. Nucleic Acids Res. 2011; 39: 3686–94.
CAS PubMed PubMed Central Статья Google Scholar
Витткопп Н., Ханцингер Э., Вейлер С., Сольер Дж., Шмидт С., Сонаван М., Изаурральде Е. Нонсенс-опосредованные эффекторы распада мРНК необходимы для развития и выживания эмбрионов рыбок данио.Mol Cell Biol. 2009; 29: 3517.
CAS PubMed PubMed Central Статья Google Scholar
Lykke-Andersen S, Jensen TH. Нонсенс-опосредованный распад мРНК: сложный механизм, формирующий транскриптомы. Nat Rev Mol Cell Biol. 2015; 16: 665–77.
CAS PubMed Статья Google Scholar
Weischenfeldt J, Waage J, Tian G, Zhao J, Damgaard I, Jakobsen JS, Kristiansen K, Krough A, Wang J, Porse BT.Ткани млекопитающих, дефектные по нонсенс-опосредованному распаду мРНК, обнаруживают сильно аберрантные паттерны сплайсинга. Genome Biol. 2012; 13: R35.
CAS PubMed PubMed Central Статья Google Scholar
Lejeune F. Нонсенс-опосредованный распад мРНК на перекрестке многих клеточных путей. BMB Rep. 2017; 50: 175–85.
PubMed Google Scholar
He F, Jacobson A.Нонсенс-опосредованный распад мРНК: деградация дефектных транскриптов — это только часть истории. Анну Рев Жене. 2015; 49: 339–66.
CAS PubMed PubMed Central Статья Google Scholar
Лоссон Р., Лакроут Ф. Влияние бессмысленных мутаций на стабильность эукариотической информационной РНК. Proc Natl Acad Sci USA. 1979; 76: 5134–7.
CAS PubMed PubMed Central Статья Google Scholar
Pulak R, Anderson P. Наблюдение за мРНК генами smg Caenorhabditis elegans. Genes Dev. 1993; 7: 1885–97.
CAS PubMed Статья Google Scholar
Le Hir H, Izaurralde E, Maquat LE, Moore MJ. Сплайсосома откладывает множественные белки на 20-24 нуклеотида выше соединений экзон-экзон мРНК. EMBO J. 2000; 19: 6860–9.
PubMed PubMed Central Статья Google Scholar
Le Hir H, Gatfield D, Izaurralde E, Moore MJ. Комплекс соединения экзон-экзон обеспечивает платформу связывания для факторов, участвующих в экспорте мРНК и нонсенс-опосредованном распаде мРНК. EMBO J. 2001; 20: 4987–97.
PubMed PubMed Central Статья Google Scholar
Gehring NH, Neu-Yilik G, Schell T, Hentze MW, Kulozik AE. Y14 и hUPF3b образуют комплекс, активирующий NMD. Mol Cell. 2003; 11: 939–49.
CAS PubMed Статья Google Scholar
Viegas MH, Gehring NH, Breit S, Hentze MW, Kulozik AE. Обилие RNPS1, белкового компонента комплекса соединения экзонов, может определять вариабельность эффективности нонсенс-опосредованного пути распада. Nucleic Acids Res. 2007; 35: 4542–51.
CAS PubMed PubMed Central Статья Google Scholar
Singh KK, Wachsmuth L, Kulozik AE, Gehring NH. Два гена MAGOH млекопитающих вносят вклад в сложную композицию соединения экзонов и нонсенс-опосредованный распад.RNA Biol. 2013; 10: 1291–8.
CAS PubMed PubMed Central Статья Google Scholar
Штекельберг А., Бём В., Громадзка А.М., Геринг Н.Х. CWC22 связывает сплайсинг пре-мРНК и сборку комплекса экзонных соединений. Cell Rep. 2012; 2: 454–61.
CAS PubMed Статья Google Scholar
Ким В.К., Йонг Дж., Катаока Н., Абель Л., Дием, доктор медицины, Дрейфус Г.Белок Y14 сообщает цитоплазме положение экзон-экзонных переходов. EMBO J. 2001; 20: 2062–8.
CAS PubMed PubMed Central Статья Google Scholar
Dang Y, Low WK, Xu J, Gehring NH, Dietz HC, Romo D, Liu JO. Ингибирование нонсенс-опосредованного распада мРНК природным продуктом патеамином А через фактор инициации эукариот 4AIII. J Biol Chem. 2009. 284: 23613–21.
CAS PubMed PubMed Central Статья Google Scholar
Palacios IM, Gatfield D, St Johnston D, Izaurralde E. Комплекс, содержащий eIF4AIII, необходимый для локализации мРНК и нонсенс-опосредованного распада мРНК. Природа. 2004; 427: 737–57.
Артикул CAS Google Scholar
Singh G, Jakob S, Kleedehn MG, Lykke-Andersen J. Связь с комплексом экзон-соединения и активация нонсенс-опосредованного распада белками Upf человека происходят в цитоплазме. Mol Cell. 2007; 27: 780–92.
CAS PubMed Статья Google Scholar
Bono F, Ebert J, Unterholzner L, Güttler T., Izaurralde E, Conti E. Молекулярное понимание взаимодействия PYM с ядром Mago-Y14 комплекса соединения экзонов. EMBO Rep. 2004; 5: 304–10.
CAS PubMed PubMed Central Статья Google Scholar
Lykke-Andersen J, Mei-Di S, Steitz JA.Сообщение положения экзон-экзонных соединений механизму наблюдения мРНК с помощью белка RNPS1. Наука. 2001; 293: 1836–9.
CAS PubMed Статья Google Scholar
Nagy E, Maquat LE. Правило для положения терминирующего кодона в интрон-содержащих генах: когда бессмыслица влияет на количество РНК. Trends Biochem Sci. 1998. 23: 198–9.
CAS PubMed Статья Google Scholar
Singh G, Rebbapragada I, Lykke-Andersen J. Конкуренция между стимуляторами и антагонистами рекрутирования комплекса Upf управляет нонсенс-опосредованным распадом мРНК человека. PLoS Biol. 2008; 6: e111.
PubMed PubMed Central Статья CAS Google Scholar
Ohnishi T, Yamashita A, Kashima I, Schell T., Anders KR, Grimson A, Hachiya T., Hentze MW, Anderson P, Ohno S. Фосфорилирование hUPF1 индуцирует образование комплексов наблюдения мРНК, содержащих hSMG-5 и ЧСМГ-7.Mol Cell. 2003; 12: 1187–200.
CAS PubMed Статья Google Scholar
Okada-Katsuhata Y, Yamashita A, Kutsuzawa K, Izumi N, Hirahara F, Ohno S. N- и C-концевые фосфорилирование UPF1 создают платформы связывания для SMG-6 и SMG-5: SMG-7 во время NMD. Nucleic Acids Res. 2012; 40: 1251–66.
CAS PubMed Статья Google Scholar
Loh B, Jonas S, Izaurralde E.Гетеродимер SMG5-SMG7 напрямую рекрутирует комплекс деаденилазы CCR4-NOT в мРНК, содержащие нонсенс-кодоны, посредством взаимодействия с POP2. Genes Dev. 2013; 27: 2125–38.
CAS PubMed PubMed Central Статья Google Scholar
Unterholzner L, Izaurralde E. SMG7 действует как молекулярное звено между наблюдением за мРНК и распадом мРНК. Mol Cell. 2004. 16: 587–96.
CAS PubMed Статья Google Scholar
Чо Х, Хан С., Чхве Дж., Пак С.Г., Чой С.С., Ким Ю.К. SMG5-PNRC2 является функционально доминирующим по сравнению с SMG5-SMG7 в нонсенс-опосредованном распаде мРНК у млекопитающих. Nucleic Acids Res. 2013; 41: 1319–28.
CAS PubMed Статья Google Scholar
Lejeune F, Li X, Maquat LE. Нонсенс-опосредованный распад мРНК в клетках млекопитающих включает декапирование, деаденилирование и экзонуклеолитическую активность. Mol Cell. 2003; 12: 675–87.
CAS PubMed Статья Google Scholar
Lykke-Andersen J. Идентификация комплекса декапирования человека, связанного с белками hUpf в нонсенс-опосредованном распаде. Mol Cell Biol. 2002; 22: 8114–21.
CAS PubMed PubMed Central Статья Google Scholar
Chen CY, Shyu AB. Быстрое деаденилирование, запускаемое бессмысленным кодоном, предшествует распаду тела РНК в пути распада, опосредованного нонсенсом в цитоплазме млекопитающих. Mol Cell Biol. 2003. 23: 4805–13.
CAS PubMed PubMed Central Статья Google Scholar
Coullet P, Grange T. Кодоны преждевременной терминации усиливают декапирование мРНК в клетках человека. Nucleic Acids Res. 2004. 32: 488–94.
Артикул CAS Google Scholar
Ямасита А., Чанг Т.К., Ямасита Ю., Чжу В., Чжун З., Чен С.Ю., Шю А.Б. Согласованное действие поли (A) нуклеаз и декапирующего фермента в обороте мРНК млекопитающих.Nat Struct Mol Biol. 2005; 12: 1054–63.
CAS PubMed Статья Google Scholar
Ханцингер Э., Кашима И., Фаузер М., Сольер Дж., Изаурральде Е. SMG6 представляет собой каталитическую эндонуклеазу, которая расщепляет мРНК, содержащие бессмысленные кодоны, у многоклеточных животных. РНК. 2008. 14: 2609–17.
CAS PubMed PubMed Central Статья Google Scholar
Eberle AB, Lykke-Andersen S, Muhlemann O, Jensen TH.SMG6 способствует эндонуклеолитическому расщеплению бессмысленной мРНК в клетках человека. Nat Struct Mol Biol. 2009; 16: 49–55.
CAS PubMed Статья Google Scholar
Lykke-Andersen S, Chen Y, Ardal BR, Lilje B, Waage J, Sandelin A, Jensen TH. Нонсенс-опосредованный распад РНК человека широко инициируется эндонуклеолизом и нацелен на гены-хозяева snoRNA. Genes Dev. 2014; 28: 2498–517.
PubMed PubMed Central Статья CAS Google Scholar
Schmidt SA, Foley PL, Jeong DH, Rymarquis LA, Doyle F, Tenenbaum SA, Belasco JG, Green PJ. Идентификация сайтов расщепления SMG6 и предпочтительного мотива расщепления РНК с помощью глобального анализа эндогенных мишеней NMD в клетках человека. Nucleic Acids Res. 2015; 43: 309–23.
CAS PubMed Статья Google Scholar
Hogg JR, Goff SP. UPF1 определяет длину 3 ‘UTR, чтобы усилить распад мРНК. Клетка. 2010. 143: 379–89.
CAS PubMed PubMed Central Статья Google Scholar
Eberle AB, Stalder L, Mathys H, Orozco RZ, Muhlemann O. Посттранскрипционная регуляция гена путем пространственной перестройки 3′-нетранслируемой области. PLoS Biol. 2008; 6: e92.
PubMed PubMed Central Статья CAS Google Scholar
Buhler M, Steiner S, Mohn F, Paillusson A, Muhlemann O. EJC-независимая деградация бессмысленной мРНК иммуноглобулина-μ зависит от длины 3 ‘UTR. Nat Struct Mol Biol. 2006; 13: 462–4.
PubMed Статья CAS Google Scholar
Amrani N, Ganesan R, Kervestin S, Mangus DA, Ghosh S, Jacobson A. Искусственный 3′-UTR способствует аберрантному завершению и запускает нонсенс-опосредованный распад мРНК. Природа. 2004. 432: 112–8.
CAS PubMed Статья Google Scholar
Karousis ED, Nasif S, Muhlemann O. Нонсенс-опосредованный распад мРНК: новые механистические идеи и биологическое воздействие.Wiley Interdiscip Rev RNA. 2016; 7: 661–82.
CAS PubMed Статья Google Scholar
Hug N, Longman D, Caceres JF. Механизм и регуляция нонсенс-опосредованного пути распада. Nucleic Acids Res. 2016; 44: 1483–95.
PubMed PubMed Central Статья Google Scholar
Куросаки Т., Макват ЛЕ. Краткий обзор опосредованного нонсенсом распада мРНК у людей.J Cell Sci. 2016; 129: 461–7.
CAS PubMed PubMed Central Статья Google Scholar
Baboo S, Bhushan B, Jiang H, Grovenor CR, Pierre P, Davis BG, Cook PR. Большинство человеческих белков, образующихся как в ядре, так и в цитоплазме, обновляются в течение нескольких минут. PLoS ONE. 2014; 9: e99346.
PubMed PubMed Central Статья CAS Google Scholar
Apcher S, Millot G, Daskalogianni C, Scherl A, Manoury B, Fahraeus R. Трансляция предварительно сплайсированных РНК в ядерном компартменте генерирует пептиды для пути MHC класса I. Proc Natl Acad Sci USA. 2013; 110: 17951–6.
CAS PubMed PubMed Central Статья Google Scholar
Иборра Ф.Дж., Джексон Д.А., Кук ПР. Сопряженная транскрипция и трансляция в ядрах клеток млекопитающих. Наука. 2001; 293: 1139–42.
CAS PubMed Статья Google Scholar
Cheng J, Maquat LE. Нонсенс-кодоны могут уменьшить количество ядерной мРНК, не влияя на количество пре-мРНК или период полужизни цитоплазматической мРНК. Mol Cell Biol. 1993; 13: 1892–902.
CAS PubMed PubMed Central Статья Google Scholar
Belgrader P, Cheng J, Zhou X, Stephenson LS, Maquat LE.Нонсенс-кодоны млекопитающих могут быть цис-эффекторами периода полужизни ядерной мРНК. Mol Cell Biol. 1994; 14: 8219–28.
CAS PubMed PubMed Central Статья Google Scholar
Belgrader P, Maquat LE. Бессмысленные, но не пропущенные мутации могут снизить количество ядерной мРНК для основного белка мочи мыши, в то время как оба типа мутаций могут способствовать пропуску экзонов. Mol Cell Biol. 1994; 14: 6326–36.
CAS PubMed PubMed Central Статья Google Scholar
Cheng J, Belgrader P, Zhou X, Maquat LE. Интроны являются цис-эффекторами опосредованного нонсенс-кодонами снижения численности ядерной мРНК. Mol Cell Biol. 1994; 14: 6317–25.
CAS PubMed PubMed Central Статья Google Scholar
Bhalla AD, Gudikote JP, Wang J, Chan WK, Chang YF, Olivas OR, Wilkinson MF. Бессмысленные кодоны запускают сдвиг разделения РНК. J Biol Chem. 2009. 284: 4062–72.
CAS PubMed PubMed Central Статья Google Scholar
Lozano F, Maertzdorf B, Pannell R, Milstein C. Низкие цитоплазматические уровни мРНК генов легкой цепи каппа иммуноглобулина, содержащих нонсенс-кодоны, коррелируют с неэффективным сплайсингом. EMBO J. 1994; 13: 4617–22.
CAS PubMed PubMed Central Google Scholar
Gersappe A, Pintel DJ. Кодон преждевременной терминации нарушает ядерную функцию энхансера сплайсинга экзонов зависимым от открытой рамки считывания образом.Mol Cell Biol. 1999; 19: 1640–50.
CAS PubMed PubMed Central Статья Google Scholar
Muhlemann O, Mock-Casagrande CS, Wang J, Li S, Custodio N, Carmo-Fonseca M, Wilkinson MF, Moore MJ. РНК-предшественники, несущие бессмысленные кодоны, накапливаются рядом с местом транскрипции. Mol Cell. 2001; 8: 33–43.
CAS PubMed Статья Google Scholar
Бюлер М., Уилкинсон М.Ф., Мюлеманн О. Внутриядерная деградация бессмысленной кодон-содержащей мРНК. EMBO Rep. 2002; 3: 646–51.
CAS PubMed PubMed Central Статья Google Scholar
Кесслер О., Часин Л.А. Влияние нонсенс-мутаций на ядерную и цитоплазматическую аденинфосфорибозилтрансферазную РНК. Mol Cell Biol. 1996; 16: 4426–35.
CAS PubMed PubMed Central Статья Google Scholar
Takeshita K, Forget BG, Scarpa A, Benz EJ. Внутриядерный дефект накопления мРНК бета-глобина из-за преждевременного кодона терминации трансляции. Кровь. 1984; 64: 13–22.
CAS PubMed Google Scholar
Ван Дж., Чанг Ю.Ф., Гамильтон Д.И., Уилкинсон М.Ф. Нонсенс-связанный измененный сплайсинг: зависимый от кадра ответ, отличный от бессмысленного распада. Mol Cell. 2002; 10: 951–7.
CAS PubMed Статья Google Scholar
Трчек Т, Сато Х, Зингер РХ, Макват ЛЕ. Временная и пространственная характеристика нонсенс-опосредованного распада мРНК. Genes Dev. 2013; 27: 541–51.
CAS PubMed PubMed Central Статья Google Scholar
Lewis BP, Green RE, Brenner SE. Доказательства широко распространенного сочетания альтернативного сплайсинга и нонсенс-опосредованного распада мРНК у людей. Proc Natl Acad Sci USA. 2003; 100: 189–92.
CAS PubMed Статья Google Scholar
Cao D, Parker R. Вычислительное моделирование и экспериментальный анализ нонсенс-опосредованного распада дрожжей. Клетка. 2003. 113: 533–45.
CAS PubMed Статья Google Scholar
He F, Li X, Spatrick P, Casillo R, Dong S, Jacobson A. Полногеномный анализ мРНК, регулируемых нонсенс-опосредованным и 5′-3′-путями распада мРНК в дрожжах. Mol Cell. 2003; 12: 1439–52.
CAS PubMed Статья Google Scholar
Mendell JT, Sharifi NA, Meyers JL, Matinez-Murillo R, Dietz HC. Бессмысленный надзор регулирует экспрессию различных классов транскриптов млекопитающих и приглушает геномный шум. Нат Жене. 2004; 36: 1073–8.
CAS PubMed Статья Google Scholar
Виттманн Дж., Хол Э.М., Ханс-Мартин Дж. Замалчивание hUPF2 идентифицирует физиологические субстраты нонсенс-опосредованного распада мРНК млекопитающих. Mol Cell Biol. 2006; 26: 1272–87.
CAS PubMed PubMed Central Статья Google Scholar
Тани Х., Имамачи Н., Салам К.А., Мизутани Р., Иджири К., Ирие Т., Яда Т., Сузуки Ю., Акимицу Н. Идентификация сотен новых транскриптов-мишеней UPF1 путем прямого определения стабильности всего транскриптома. RNA Biol. 2012; 9: 1370–9.
CAS PubMed PubMed Central Статья Google Scholar
Ван Д., Завадил Дж., Мартин Л., Паризи Ф., Фридман Е., Леви Д., Хардинг Н., Рон Д., Гарднер Л. Б. Ингибирование нонсенс-опосредованного распада РНК микросредой опухоли способствует онкогенезу.Mol Cell Biol. 2011; 31: 3670–80.
CAS PubMed PubMed Central Статья Google Scholar
Епископосян Х., Эсциманн Ф., Нильссон Д., Оконевски М., Мюлеманн О. Ауторегуляция нонсенс-опосредованного пути распада мРНК в клетках человека. РНК. 2011; 17: 2108–18.
CAS PubMed PubMed Central Статья Google Scholar
Rehwinkel J, Letunic I, Raes J, Bork P, Izaurralde E.Нонсенс-опосредованные факторы распада мРНК действуют согласованно, регулируя общие мишени мРНК. РНК. 2005; 11: 1530–44.
CAS PubMed PubMed Central Статья Google Scholar
Воллертон М.С., Гудинг К., Вагнер Э.Дж., Гарсия-Бланко М.А., Смит К.В. Ауторегуляция белка, связывающего полипиримидиновый тракт, путем альтернативного сплайсинга, ведущего к нонсенс-опосредованному распаду. Mol Cell. 2004; 13: 91–100.
CAS PubMed Статья Google Scholar
Ni JZ, Grate L, Donohue JP, Preston C, Nobida N, O’Brien G, Shiue L, Clark TA, Blume JE, Ares M. Jr. Ультраконсервированные элементы связаны с гомеостатическим контролем регуляторов сплайсинга с помощью альтернативного сплайсинга и бессмыслицы. опосредованный распад. Genes Dev. 2007; 21: 708–18.
CAS PubMed PubMed Central Статья Google Scholar
Lareau LF, Inada M, Green RE, Wengrod JC, Brenner SE. Непродуктивный сплайсинг генов SR, связанных с высококонсервативными и ультраконсервативными элементами ДНК.Природа. 2007; 446: 926–9.
CAS PubMed Статья Google Scholar
Saltzman AL, Kim YK, Pan Q, Fagnani MM, Maquat LE, Blencowe BJ. Регулирование множественных ядер сплайсосомных белков путем альтернативного сплайсинга нонсенс-опосредованного распада мРНК. Mol Cell Biol. 2008. 28: 4320–30.
CAS PubMed PubMed Central Статья Google Scholar
Sureau A, Gattoni R, Dooghe Y, Stevenin J, Soret J. SC35 саморегулирует свою экспрессию, способствуя событиям сплайсинга, которые дестабилизируют его мРНК. EMBO J. 2001; 20: 1785–96.
CAS PubMed PubMed Central Статья Google Scholar
Wilson GM, Sun Y, Sellers J, Lu H, Penkar N, Dillard G, Brewer G. Регуляция экспрессии AUF1 посредством консервативных альтернативно сплайсированных элементов в 3′-нетранслируемой области. Mol Cell Biol.1999; 19: 4056–64.
CAS PubMed PubMed Central Статья Google Scholar
Малабат С., Фейербах Ф., Ма Л., Савиану С., Жакье А. Контроль качества выбора сайта начала транскрипции с помощью нонсенс-опосредованного распада мРНК. eLife. 2015; 4: e06722.
PubMed Central Статья CAS Google Scholar
Belew AT, Hepler NL, Jacobs JL, Dinman JD.PRFdb: база данных предсказанных с помощью вычислений рибосомных сигналов сдвига рамки считывания, запрограммированных-1 эукариот. BMC Genom. 2008; 9: 339.
Артикул CAS Google Scholar
Belew AT, Advani VM, Dinman JD. Эндогенные сигналы сдвига рамки считывания рибосом действуют как элементы, дестабилизирующие мРНК, по крайней мере, через два молекулярных пути у дрожжей. Nucleic Acids Res. 2011; 39: 2799–808.
CAS PubMed Статья Google Scholar
Belew AT, Meskauskas A, Musalgaonkar S, Advani VM, Sulima SO, Kasprzak WK, Shapiro BA, Dinman JD. Рибосомный сдвиг рамки в мРНК CCR5 регулируется с помощью miRNA и пути NMD. Природа. 2014; 512: 265–9.
CAS PubMed PubMed Central Статья Google Scholar
Advani VM, Belew AT, Dinman JD. Поддержание теломер дрожжей во всем мире контролируется запрограммированным сдвигом рамки считывания рибосом и нонсенс-опосредованным путем распада мРНК.Перевод. 2013; 1: e24418.
PubMed PubMed Central Статья CAS Google Scholar
Barbosa C, Peixeiro I, Romão L. Регуляция экспрессии генов с помощью вышележащих открытых рамок считывания и болезни человека. PLoS Genet. 2013; 9: e1003529.
CAS PubMed PubMed Central Статья Google Scholar
Hurt JA, Robertson AD, Burge CB.Глобальный анализ связывания и функции UPF1 показывает расширенный диапазон нонсенс-опосредованного распада мРНК. Genome Res. 2013; 23: 1636–50.
CAS PubMed PubMed Central Статья Google Scholar
Toma KG, Rebbapragada I, Durand S, Lykke-Andersen J. Идентификация элементов в длинных 3′-UTR человека, которые ингибируют нонсенс-опосредованный распад. РНК. 2015; 21: 887–97.
CAS PubMed PubMed Central Статья Google Scholar
Бруно И.Г., Карам Р., Хуанг Л., Бхардвадж А., Лу С.Х., Шум Е.Ю., Сонг Х.В., Корбетт М.А., Гиффорд В.Д., Гец Дж. И др. Идентификация микроРНК, которая активирует экспрессию генов, подавляя нонсенс-опосредованный распад РНК. Mol Cell. 2011; 42: 500–10.
CAS PubMed PubMed Central Статья Google Scholar
Хуанг Л., Лу Ч., Чан В., Шум Э.Ю., Шао А., Стоун Э, Карам Р., Сонг Х.В., Уилкинсон М.Ф. Гомеостаз РНК регулируется типоспецифичными и разветвленными петлями обратной связи, действующими на NMD.Mol Cell. 2011; 43: 950–61.
CAS PubMed PubMed Central Статья Google Scholar
Shetty SP, Copeland PR. Включение селеноцистеина: козырная карта в игре с распадом мРНК. Биохимия. 2015; 114: 97–101.
CAS PubMed PubMed Central Статья Google Scholar
Сейедали А., Берри М.Дж. Нонсенс-опосредованные факторы распада участвуют в регуляции уровня мРНК селенопротеина во время дефицита селена.РНК. 2014; 20: 1248–56.
CAS PubMed PubMed Central Статья Google Scholar
Усуки Ф., Ямасита А., Фуджимура М. Посттранскрипционные дефекты антиоксидантных селеноферментов вызывают окислительный стресс под воздействием метилртути. J Biol Chem. 2011; 286: 6641–9.
CAS PubMed Статья Google Scholar
Картер М.С., Доскоу Дж., Моррис П., Ли С., Нхим Р.П., Сандштедт С., Уилкинсон М.Ф.Механизм регуляции, который обнаруживает преждевременные бессмысленные кодоны в транскриптах Т-клеточных рецепторов in vivo, является обратным под действием ингибиторов синтеза белка in vitro. J Biol Chem. 1995; 270: 28995–9003.
CAS PubMed Статья Google Scholar
Gudikote JP, Wilkinson MF. Последовательности рецепторов Т-клеток, которые вызывают сильное подавление транскриптов, несущих кодоны преждевременной терминации. EMBO J. 2002; 21: 125–34.
CAS PubMed PubMed Central Статья Google Scholar
Фришмайер-Геррерио, штат Пенсильвания, Монтгомери, Р.А., Уоррен Д.С., Кук, С.К., Лутц Дж., Соннендей, С.Дж., Геррерио, А.Л., Дитц, ХК. Нарушение развития тимоцитов у мышей с дефицитом нонсенс-опосредованного распада (NMD). Proc Natl Acad Sci USA. 2011; 108: 10638–43.
CAS PubMed PubMed Central Статья Google Scholar
Wong JJ, Ritchie W., Ebner OA, Selbach M, Wong JW, Huang Y, Gao D., Pinello N, Gonzalez M, Baidya K, et al.Слаженное удержание интронов регулирует нормальную дифференцировку гранулоцитов. Клетка. 2013; 154: 583–95.
CAS PubMed Статья Google Scholar
Lou CH, Shao A, Shum EY, Espinoza JL, Huang L, Karam R, Wilkinson MF. Посттранскрипционный контроль стволовых клеток и нейрогенных программ посредством нонсенс-опосредованного пути распада РНК. Cell Rep. 2014; 6: 748–64.
CAS PubMed PubMed Central Статья Google Scholar
Lou CH, Dumdie J, Goetz A, Shum EY, Brafman D, Liao X, Mora-Castilla S, Ramaiah M, Cook-Andersen H, Laurent L, et al. Нонсенс-опосредованный распад РНК влияет на судьбу эмбриональных стволовых клеток человека. Stem Cell Rep. 2016; 6: 844–57.
CAS Статья Google Scholar
Tarpey PS, Raymond FL, Nguyen LS, Rodriguez J, Hackett A, Vandeleur L, Smith R, Shoulbridge C, Edkins S, Stevens C, et al. Мутации в UPF3B, члене нонсенс-опосредованного комплекса распада мРНК, вызывают синдромальную и несиндромную умственную отсталость.Нат Жене. 2007; 39: 1127–33.
CAS PubMed PubMed Central Статья Google Scholar
Nguyen LS, Kim HG, Rosenfeld JA, Shen Y, Gusella JF, Lacassie Y, Layman LC, Shaffer LG, Gécz J. Вклад вариантов числа копий, включающих нонсенс-опосредованные гены пути распада мРНК, в развитие нервной системы. расстройства. Hum Mol Genet. 2013; 22: 1816–25.
CAS PubMed Статья Google Scholar
Аддингтон А.М., Готье Дж., Питон А., Хамдан Ф.Ф., Раймонд А., Гогтей Н., Миллер Р., Тосселл Дж., Бакалар Дж., Инофф-Жермен Дж. И др. Новая мутация сдвига рамки считывания в UPF3B, выявленная у братьев, страдающих детской шизофренией и расстройствами аутистического спектра. Мол Психиатрия. 2011; 16: 238–9.
CAS PubMed Статья Google Scholar
Laumonnier F, Shoubridge C, Antar C, Nguyen LS, Van Esch H, Kleefstra T., Briault S, Fryns JP, Hamel B, Chelly J, et al.Мутации гена UPF3B, который кодирует белок, широко экспрессируемый в нейронах, связаны с неспецифической умственной отсталостью с аутизмом или без него. Мол Психиатрия. 2010; 15: 767–76.
CAS PubMed Статья Google Scholar
Jolly LA, Homan CC, Jacob R, Barry S, Gécz J. Ген UPF3B, связанный с умственной отсталостью, аутизмом, СДВГ и детской шизофренией, регулирует поведение нервных клеток-предшественников и рост нейронов.Hum Mol Genet. 2013; 22: 4673–87.
CAS PubMed Статья Google Scholar
Xu X, Zhang L, Tong P, Xun G, Su W, Xiong Z, Zhu T, Zheng Y, Luo S, Pan Y, et al. Секвенирование экзома идентифицирует UPF3B как ген, вызывающий китайскую несиндромальную умственную отсталость. Clin Genet. 2013; 83: 560–4.
CAS PubMed Статья Google Scholar
Alrahbeni T, Sartor F, Anderson J, Miedzybrodzka Z, McCaig C, Muller B. Полная функция UPF3B имеет решающее значение для нейрональной дифференцировки нервных стволовых клеток. Мол мозг. 2015; 8:33.
PubMed PubMed Central Статья CAS Google Scholar
Джорджи К., Йео Г.В., Стоун М.Э., Кац Д.Б., Бердж С., Турриджиано Дж., Мур М.Дж. Фактор EJC eIF4AIII модулирует синаптическую силу и экспрессию нейронального белка. Клетка. 2007; 130: 179–91.
CAS PubMed Статья Google Scholar
Colak D, Ji SJ, Porse BT, Jaffrey SR. Регуляция управления аксонами с помощью компартментализованного нонсенс-опосредованного распада мРНК. Клетка. 2013; 153: 1252–65.
CAS PubMed PubMed Central Статья Google Scholar
Эом Т., Чжан С., Ван Х, Лэй К., Фак Дж., Ноэбелс Дж. Л., Дарнелл РБ. NOVA-зависимая регуляция криптических экзонов NMD контролирует уровни синаптического белка после захвата.Элиф. 2013; 2: e00178.
PubMed PubMed Central Статья Google Scholar
Kim YK, Furic L, Desgroseillers L, Maquat LE. У млекопитающих staufen1 рекрутирует UPF1 на специфические 3’UTR мРНК, чтобы вызвать распад мРНК. Клетка. 2005; 120: 195–208.
CAS PubMed Статья Google Scholar
Гонг С., Ким Ю.К., Вуллер К.Ф., Тан И, Макват Л.Е. SMD и NMD представляют собой конкурентные пути, которые вносят вклад в миогенез: воздействие на мРНК PAX3 и миогенина.Genes Dev. 2009; 23: 54–66.
CAS PubMed PubMed Central Статья Google Scholar
Park E, Maquat LE. Штауфен-опосредованный распад мРНК. Wiley Interdiscip Rev RNA. 2013. doi: 10.1002 / wrna.1168.
PubMed PubMed Central Google Scholar
Balistreri G, Horvath P, Schweingruber C, Zünd D, Mclnerney G, Merits A, Mühlemann O, Azzalin C, Helenius A.Нонсенс-опосредованный хозяином путь распада мРНК ограничивает репликацию РНК-вируса млекопитающих. Клеточный микроб-хозяин. 2014; 16: 403–11.
CAS PubMed Статья Google Scholar
Гарсиа Д., Гарсия С., Воиннет О. Нонсенс-опосредованный распад служит основным механизмом ограничения вируса у растений. Клеточный микроб-хозяин. 2014; 16: 391–402.
CAS PubMed Статья Google Scholar
Mocquet V, Neusiedler J, Rende F, Cluet D, Robin JP, Terme JM, Duc Dodon M, Wittmann J, Morris C, Le Hir H, Ciminale V, Jalinot P.Такс-белок Т-лимфотропного вируса человека 1 типа ингибирует нонсенс-опосредованный распад мРНК за счет взаимодействия с INT6 / EIF3E и UPF1. J Virol. 2012; 86: 7530–43.
CAS PubMed PubMed Central Статья Google Scholar
Накано К., Андо Т., Ямагиши М., Ёкояма К., Исида Т., Осуги Т., Танака И., Брайти Д.В., Ватанабэ Т.Вирусное вмешательство в наблюдение за мРНК хозяина, путь нонсенс-опосредованного распада мРНК (NMD) через новую функцию HTLV-1 Rex: последствия для репликации ретровирусов. Микробы заражают. 2013; 15: 491–505.
CAS PubMed Статья Google Scholar
Weil JE, Beemon KL. Последовательность 3′-UTR стабилизирует кодоны терминации в несплицированной РНК вируса саркомы Рауса . РНК. 2006; 12: 102–10.
CAS PubMed PubMed Central Статья Google Scholar
Quek BL, Beemon K. Ретровирусная стратегия стабилизации вирусной РНК. Curr Opin Microbiol. 2014; 18: 78–82.
CAS PubMed Статья Google Scholar
Рэймидж Х.Р., Кумар Г.Р., Вершуерен Э., Джонсон Дж. Р., Фон Доллен Дж., Джонсон Т., Ньютон Б., Шах П., Хорнер Дж., Крогран Нью-Джерси и др. Комбинированный подход протеомики / геномики связывает инфекцию вируса гепатита С с нонсенс-опосредованным распадом мРНК. Mol Cell. 2015; 57: 329–40.
CAS PubMed PubMed Central Статья Google Scholar
Тафт Р.Дж., Фазан М, Мэттик Дж. С.. Взаимосвязь между ДНК, не кодирующей белки, и сложностью эукариот. BioEssays. 2007; 29: 288–99.
CAS PubMed Статья Google Scholar
Джебали С., Дэвис К.А., Меркель А., Добин А., Лассманн Т., Мортазави А., Танзер А., Лагард Дж., Лин В., Шлезингер Ф. и др. Пейзаж транскрипции в клетках человека. Природа. 2012; 489: 101–8.
CAS PubMed PubMed Central Статья Google Scholar
Батиста П.Дж., Чанг Х.Й. Длинные некодирующие РНК: клеточные адресные коды в развитии и болезни. Клетка. 2013; 152: 1298–307.
CAS PubMed PubMed Central Статья Google Scholar
Guttman M, Amit I., Garber M, French C., Lin MF, Feldser D, Huarte M, Zuk O, Carey BW, Cassady JP, et al. Сигнатура хроматина обнаруживает более тысячи высококонсервативных больших некодирующих РНК у млекопитающих. Природа. 2009; 458: 223–7.
CAS PubMed PubMed Central Статья Google Scholar
Ingolia NT, Lareau LF, Weissman JS. Профилирование рибосом эмбриональных стволовых клеток мыши показывает сложность и динамику протеомов млекопитающих. Клетка. 2011; 147: 789–802.
CAS PubMed PubMed Central Статья Google Scholar
Брар Г.А., Яссур М., Фридман Н., Регев А., Инголия Н.Т., Вайсман Дж. С.. Изображение с высоким разрешением мейотической программы дрожжей, выявленное с помощью профилирования рибосом. Наука. 2012; 335: 552–7.
CAS PubMed Статья Google Scholar
Chew GL, Pauli A, Rinn JL, Regev A, Schier AF, Valen E. Профилирование рибосом выявляет сходство между длинными некодирующими РНК и 5′-лидерами кодирующих РНК. Разработка. 2013; 140: 2828–34.
CAS PubMed PubMed Central Статья Google Scholar
van Heesch S, van Iterson M, Jacobi J, Boymans S, Essers PB, de Bruijn E, Hao W., Macinnes AW, Cuppen E, Simonis M. Обширная локализация длинных некодирующих РНК в цитозоле и моно и полирибосомные комплексы.Genome Biol. 2014; 15: R6.
PubMed PubMed Central Статья CAS Google Scholar
Smith JE, Alvarez-Dominguez JR, Kline N, Huynh NJ, Geisler S, Hu W, Coller J, Baker KE. Трансляция небольших открытых рамок считывания в неаннотированных транскриптах РНК в Saccharomyces cerevisiae. Cell Rep., 2014; 7: 1858–66.
CAS PubMed PubMed Central Статья Google Scholar
Wery M, Descrimes M, Vogt N, Dallongeville AS, Gautheret D, Morillon A. Нонсенс-опосредованный распад ограничивает уровни lncRNA в дрожжах, если только он не блокируется структурой двухцепочечной РНК. Mol Cell. 2016; 61: 379–92.
CAS PubMed PubMed Central Статья Google Scholar
Gardner LB. Гипоксическое ингибирование нонсенс-опосредованного распада РНК регулирует экспрессию генов и комплексную реакцию на стресс. Mol Cell Biol.2008. 28: 3729–41.
CAS PubMed PubMed Central Статья Google Scholar
Martin L, Gardner LB. Индуцированное стрессом ингибирование нонсенс-опосредованного распада РНК регулирует внутриклеточный транспорт цистина и внутриклеточный глутатион посредством регуляции обмена цистина / глутамата SLC7A11. Онкоген. 2015; 34: 4211–8.
CAS PubMed Статья Google Scholar
Карам Р., Лу Ч., Крегер Х, Хуанг Л., Лин Дж. Х., Уилкинсон М. Ф. Ответ развернутого белка формируется путем NMD. EMBO Rep. 2015; 16: 599–609.
CAS PubMed PubMed Central Статья Google Scholar
Орен Ю.С., МакКлюр М.Л., Роу С.М., Сорчер Э.Дж., Бестер А.С., Мэнор М, Керем Э., Ривлин Дж., Захде Ф., Манн М., Гейгер Т., Керем Б. и др. Ответ развернутого белка влияет на считывание кодонов преждевременной терминации.EMBO Mol Med. 2014; 6: 685–701.
CAS PubMed PubMed Central Google Scholar
Gardner LB. Нонсенс-опосредованная регуляция распада РНК клеточным стрессом: последствия для туморогенеза. Mol Cancer Res. 2010. 8: 295–308.
CAS PubMed PubMed Central Статья Google Scholar
Зибер Дж., Хауэр С., Бхуванагири М., Лейхт С., Кригсвельд Дж., Ной-Йилик Дж., Хентце М.В., Кулозик А.Е.Протеомный анализ выявляет отраслевую регуляцию ответа развернутого белка посредством нонсенс-опосредованного распада мРНК. Mol Cell Proteom. 2016; 15: 1584–97.
CAS Статья Google Scholar
Никлесс А., Джексон Э., Мараса Дж., Ньюджент П., Мерсер Р.В., Пивница-Вормс Д., Ю З. Внутриклеточный кальций регулирует нонсенс-опосредованный распад мРНК. Nat Med. 2014; 20: 961–6.
CAS PubMed PubMed Central Статья Google Scholar
Popp MW, Maquat LE. Ослабление нонсенс-опосредованного распада мРНК облегчает ответ на химиотерапевтические препараты. Nat Commun. 2015; 6: 6632.
CAS PubMed PubMed Central Статья Google Scholar
Тани Х., Торимура М., Акимицу Н. Путь деградации РНК регулирует функцию GAS5, некодирующую РНК в клетках млекопитающих. PLoS ONE. 2013; 8: e55684.
CAS PubMed PubMed Central Статья Google Scholar
Нельсон Дж. О., Мур К. А., Чапин А., Холлиен Дж., Мецштейн М. М.. Деградация мРНК Gadd45 посредством нонсенс-опосредованного распада важна для жизнеспособности. eLife. 2016; 5: e12876.
PubMed PubMed Central Статья Google Scholar
Лонгман Д., Хуг Н., Кейт М., Анастасаки С., Паттон Э., Граймс Дж., Касерес Дж. Ф. DHX34 и NBAS образуют часть ауторегуляторной цепи NMD, которая регулирует эндогенные РНК-мишени в клетках человека, рыбок данио и Caenorhabditis elegans.Nucleic Acids Res. 2013; 41: 8319–31.
CAS PubMed PubMed Central Статья Google Scholar
Чан В., Хуанг Л., Гудикоте Дж. П., Чанг И, Имам Дж. С., Маклин Дж. А. II, Уилкинсон М. Ф. Альтернативная ветвь нонсенс-опосредованного пути распада. EMBO J. 2007; 26: 1820–30.
CAS PubMed PubMed Central Статья Google Scholar
Геринг Н.Х., Кунц Дж.Б., Ной-Йилик Дж., Брейт С., Виегас М.Х., Хентце М.В., Кулозик А.Е.Компоненты комплекса экзон-соединения определяют различные маршруты нонсенс-опосредованного распада мРНК с дифференциальными требованиями к кофакторам. Mol Cell. 2005; 20: 65–75.
CAS PubMed Статья Google Scholar
Венгрод Дж., Мартин Л., Ван Д., Фришмайер-Геррерио П., Дитц ХК, Гарднер Л. Б. Ингибирование нонсенс-опосредованного распада РНК активирует аутофагию. Mol Cell Biol. 2013; 33: 2128–35.
CAS PubMed PubMed Central Статья Google Scholar
Холбрук Ю.А., Ной-Йилик Г., Хентце М.В., Кулозик А.Е. В клинику приближается гниение, опосредованное бессмыслицей. Нат Жене. 2004; 2004 (36): 801–8.
Артикул CAS Google Scholar
Maquat LE, Kinniburgh AJ, Rachmilewitz EA, Ross J. Нестабильная мРНК β-глобина при талассемии с дефицитом мРНК β0. Клетка. 1981; 27: 543–53.
CAS PubMed Статья Google Scholar
Frischmeyer PA, Dietz HC. Нонсенс-опосредованный распад мРНК при здоровье и болезни. Hum Mol Genet. 1999; 8: 1893–900.
CAS PubMed Статья Google Scholar
Фэн К., Снайдер Л., Джаганнатан С., Тавил Р., ван дер Маарель С. М., Тапскотт С. Дж., Брэдли Р. К.. Петля обратной связи между нонсенс-опосредованным распадом и ретрогеном DUX4 при фациоскапуло-плечевой мышечной дистрофии. Элиф. 2015; 4: e04996. DOI: 10.7554 / elife.04996.
PubMed Central Google Scholar
Лу Дж., Планка ТД, Су Ф, Ши Х, Лю Ц., Джи И, Ли С., Хюинь А, Ши Ц, Чжу Б. и др. Нонсенс-опосредованный путь распада РНК нарушается в воспалительных миофибробластных опухолях. J Clin Invest. 2016; 126: 3058–62.
PubMed PubMed Central Статья Google Scholar
Ригби Р. Э., Ревинкель Дж. Деградация РНК в противовирусном иммунитете и аутоиммунитете. Trends Immunol. 2015; 36: 179–88.
CAS PubMed PubMed Central Статья Google Scholar
Эль-Бчири Дж., Гийо А., Дартиг П., Луара Е, Мерсье Д., Бухар О., Собхани И., де ла Гранж П., Обо Д., Праз Ф и др. Нонсенс-опосредованный распад мРНК влияет на канцерогенез, управляемый MSI, и противоопухолевый иммунитет при колоректальном раке. PLoS ONE. 2008; 3: e2583.
PubMed PubMed Central Статья CAS Google Scholar
Пью Т.Дж., Морозова О., Аттие Э.Ф., Асгарзаде С., Вей Дж.С., Оклер Д., Картер С.Л., Цибульскис К., Ханна М., Кизун А. и др.Генетический ландшафт нейробластомы высокого риска. Нат Жене. 2013; 45: 279–84.
CAS PubMed PubMed Central Статья Google Scholar
Beheshti B, Braude I, Marrano P, Throner P, Zielenska M, Squire JA. Хромосомная локализация амплификаций ДНК в опухолях нейробластомы с использованием сравнительной геномной гибридизации кДНК-микрочипов. Неоплазия. 2003. 5: 53–62.
CAS PubMed PubMed Central Статья Google Scholar
Лю Ц., Карам Р., Чжоу И, Су Ф, Джи И, Ли Г, Сюй Г, Лу Л., Ван Ц, Сонг М. и др. Ген наблюдения РНК UPF1 обычно мутирует при аденосквамаозной карциноме поджелудочной железы. Nat Med. 2014; 20: 596–8.
CAS PubMed PubMed Central Статья Google Scholar
Karam R, Carvalho J, Bruno I, Graziadio C, Senz J, Huntsman D, Carneiro F, Seruca R, Wilkinson MF, Oliveira C. Путь наблюдения за мРНК NMD подавляет аберрантные транскрипты E-кадгерина при раке желудка клетки и носители мутации CDh2.Онкоген. 2008. 27: 4255–60.
CAS PubMed Статья Google Scholar
Де Роса М., Морелли Дж., Чезаро Э., Дуратуро Ф., Турано М., Росси Г.Б., Дельрио П., Иззо П. Альтернативный сплайсинг и нонсенс-опосредованный распад мРНК в регуляции нового транскрипта аденоматозного полипоза кишечной палочки. Ген. 2007; 395: 8–14.
PubMed Статья CAS Google Scholar
Килинг К.М., Ван Д., Дай Й, Муругесан С., Ченна Б., Кларк Дж., Белахов В., Кандасами Дж., Велу С.Е., Баасов Т. и др. Ослабление нонсенс-опосредованного распада мРНК усиливает подавление нонсенс in vivo. PLoS ONE. 2013; 8: e60478.
CAS PubMed PubMed Central Статья Google Scholar
Мартин Л., Григорян А., Ван Д., Ван Дж., Бреда Л., Ривелла С., Кардозо Т., Гарднер Л.Б. Идентификация и характеристика малых молекул, которые ингибируют нонсенс-опосредованный распад РНК и подавляют нонсенс-мутации p53.Cancer Res. 2014; 74: 3104–13.
CAS PubMed PubMed Central Статья Google Scholar
Nomakuchi TT, Rigo F, Aznarez I, Krainer AR. Направленное антисмысловым олигонуклеотидом ингибирование нонсенс-опосредованного распада мРНК. Nat Biotechnol. 2016; 34: 164–6.
CAS PubMed Статья Google Scholar
Barmada SJ, Ju S, Arjun A, Batarse A, Archbold HC, Peisach D, Xingli L, Zhang Y, Tank EMH, Qiu H.Снижение токсичности в нейрональных моделях бокового амиотрофического склероза с помощью hUPF1. Proc Natl Acad Sci USA. 2015; 112: 7821–6.
CAS PubMed PubMed Central Статья Google Scholar
Джексон К.Л., Дейтон Р.Д., Орчард Э.А., Джу С., Ринге Д., Петско Г.А., Макват Л.Е., Кляйн Р.Л. Сохранение функции передних конечностей с помощью генной терапии UPF1 на крысиной модели моторного паралича, вызванного TDP-43. Gene Ther. 2015; 22: 20–8.
CAS PubMed Статья Google Scholar
Gilboa E. Экспрессия новых антигенов на опухолевых клетках путем ингибирования нонсенс-опосредованного распада мРНК. Immunol Res. 2013; 57: 44–51.
CAS PubMed Статья Google Scholar
Пастор Ф., Колониас Д., Джангранд PH, Гильбоа Е. Индукция опухолевого иммунитета путем целенаправленного ингибирования нонсенс-опосредованного распада мРНК. Природа. 2010; 465: 227–30.
CAS PubMed PubMed Central Статья Google Scholar
Temple GF, Dozy AM, Roy KL, Kan YW. Конструирование функционального гена супрессорной тРНК человека: подход к генной терапии бета-талассемии. Природа. 1982; 296: 537–40.
CAS PubMed Статья Google Scholar
Киселев А.В., Остапенко О.В., Рогожкина Е.В., Холод Н.С., Сейт Неби А.С., Баранов А.Н., Лесина Е.А., Иващенко Т.Е., Сабецкий В.А., Шавловский М.М. и др. Подавление нонсенс-мутаций в гене дистрофина с помощью гена супрессорной тРНК.Мол Биол (Моск). 2002; 36: 43–7.
CAS Статья Google Scholar
Buvoli M, Buvoli A, Leinwand LA. Подавление нонсенс-мутаций в культуре клеток и мышей мультимеризованными супрессорными генами тРНК. Mol Cell Biol. 2000; 20: 3116–24.
CAS PubMed PubMed Central Статья Google Scholar
Велч Е.М., Бартон Э.Р., Чжуо Дж., Томидзава Ю., Фризен В.Дж., Трифиллис П., Паушкин С., Патель М., Тротта С.Р., Хванг С. и др.PTC124 нацелен на генетические нарушения, вызванные бессмысленными мутациями. Природа. 2007; 447: 87–91.
CAS PubMed Статья Google Scholar
Burke JF, Mogg AE. Подавление нонсенс-мутации в клетках млекопитающих in vivo аминогликозидными антибиотиками G-418 и пуромицином. Nucleic Acids Res. 1985; 13: 6265–72.
CAS PubMed PubMed Central Статья Google Scholar
Килинг К.М., Бедвелл DM. Клинически значимые аминогликозиды могут подавлять связанные с заболеванием мутации преждевременной остановки в кДНК IDUA и p53 в системе трансляции млекопитающих. J Mol Med (Берл). 2002; 80: 367–76.
CAS Статья Google Scholar
Гонсалес-Хиларион С., Бегин Т., Джиа Дж, Бебреук Н., Берте Дж., Мамчауи К., Мули В., Грюнерт Д.К., Депрес Б., Лежен Ф. Спасение бессмысленных мутаций амлексаноксом в клетках человека.Orphanet J Rare Dis. 2012; 7:58.
PubMed PubMed Central Статья Google Scholar
Yamashita A, Ohnishi T, Kashima I, Taya Y, Ohno S. Human SMG-1, новая протеинкиназа, связанная с фосфатидилинозитол-3-киназой, ассоциируется с компонентами комплекса наблюдения мРНК и участвует в регуляция бессмысленного распада. Genes Dev. 2001; 15: 2215–28.
CAS PubMed PubMed Central Статья Google Scholar
Деннинг Дж., Джеймисон Л., Макват Л. Е., Томпсон Е. А., Филдс А. П.. Клонирование новой киназы, связанной с фосфатидилинозитолкиназой: характеристика белка наблюдения РНК SMG-1 человека. J Biol Chem. 2001; 276: 22709–14.
CAS PubMed Статья Google Scholar
Gopalsamy A, Bennett EM, Shi M, Zhang WG, Bard J, Yu K. Идентификация производных пиримидина как ингибиторов hSMG-1. Bioorg Med Chem Lett. 2012; 22: 6636–41.
CAS PubMed Статья Google Scholar
Durand S, Cougot N, Mahuteau-Betzer F, Nguyen CH, Grierson DS, Bertrand E, Tazi J, Lejeune F. Ингибирование нонсенс-опосредованного распада мРНК (NMD) новой химической молекулой обнаруживает динамику факторов NMD в P-телах. J Cell Biol. 2007; 178: 1145–60.
CAS PubMed PubMed Central Статья Google Scholar
Bhuvanagiri M, Lewis J, Putzker K, Becker JP, Leicht S, Krijgsveld J, Batra R, Turnwald B, Jovanovic B, Hauer C, et al. 5-азацитидин ингибирует нонсенс-опосредованный распад MYC-зависимым образом. EMBO Mol Med. 2014; 6: 1593–609.
CAS PubMed PubMed Central Статья Google Scholar
Peccarelli M, Kebarra BW. Регулирование естественных мРНК посредством нонсенс-опосредованного пути распада мРНК. Эукариотическая клетка. 2014; 13: 1126–35.
PubMed PubMed Central Статья CAS Google Scholar
Dibels: DIBELS Nonsense Word Fluency (NWF): UO DIBELS Data System
Показатель DIBELS Nonsense Word Fluency (NWF) — это стандартизированный, индивидуально управляемый тест алфавитного принципа, включающий соответствие букв и звука, в котором буквы представляют их наиболее распространенные звуки, и способность смешивать буквы в слова, в которых буквы представляют их наиболее распространенные звуки. (Камински и Гуд, 1996).Учащемуся дают лист бумаги размером 8,5 x 11 дюймов со случайно упорядоченными бессмысленными словами VC и CVC (например, sig, rav, ov) и просят устно воспроизвести отдельные звуки букв в каждом слове или прочитать слово целиком. Например, если стимулирующее слово — «pov», ученик может произнести / p / / o / / v / или произнести слово / pov /, чтобы получить в общей сложности три правильных звуковых буквы. Учащемуся дается 1 минута, чтобы воспроизвести столько букв-звуков, сколько он / она может, и окончательная оценка — это количество букв-звуков, правильно изданных за одну минуту.Поскольку этот показатель основан на беглости речи, учащиеся должны получить более высокий балл, если они фонологически перекодируют слово, поскольку они будут более эффективно воспроизводить буквенные звуки, и получат более низкий балл, если они воспроизводят буквенные звуки изолированно. Цель этой меры состоит в том, чтобы учащиеся могли читать незнакомые слова как целые слова, а не только звуки букв названия так быстро, как они могут. Мера NWF занимает около 2 минут для администрирования и имеет 20 альтернативных форм для отслеживания прогресса.
ФНБ осуществляется в детском саду через 3 класс . Для получения полной информации см. График администрирования DIBELS.
Для получения технической информации о мере NWF см. Наши технические технические отчеты и Национальный центр интенсивного вмешательства.
Как NWF соотносится с большими идеями в начале чтения?
NWF — это мера, которая оценивает навыки владения алфавитом. Алфавитный принцип (AP):
- способность связывать звуки с буквами и использовать эти звуки для образования слов. Он состоит из двух частей:
- Алфавитное понимание: буквы представляют звуки в словах.
- Фонологическое перекодирование (смешение): звуки букв можно смешивать вместе, а знание систематических отношений между буквами и фонемами (соответствие буквы и звука) можно использовать для чтения / декодирования слов.
- обязательное условие для определения слова.
Чтобы узнать больше об алфавитном принципе, посетите веб-сайт «Большие идеи в начале чтения».
Неужели теоретическая физика тратит наши лучшие умы на ерунду?
Кембриджский университетИстория физики наполнена великими идеями, о которых вы слышали, такими как Стандартная модель, Большой взрыв, Общая теория относительности и так далее. Но он также наполнен блестящими идеями, о которых вы, вероятно, не слышали, такими как модель Сакаты, теория цветности, модель устойчивого состояния и космология плазмы.Сегодня у нас есть очень модные теории, но без каких-либо доказательств в их пользу: суперсимметрия, великое объединение, теория струн и мультивселенная.
Из-за того, как эта область структурирована, погрязшая в подхалимстве идей, карьера в теоретической физике высоких энергий, сфокусированная на этих темах, часто бывает успешной. С другой стороны, выбрать другие темы — значит действовать в одиночку. Идея «красоты» или «естественности» долгое время была руководящим принципом в физике и привела нас к этому моменту.В своей новой книге Lost In Math Сабина Хоссенфельдер убедительно доказывает, что продолжение соблюдения этого принципа — это именно то, что сбивает нас с пути.
Сабина Хоссенфельдер / Основные книгиПредставьте, что вам предложили гипотетическую задачу: выбрать из списка двух миллиардеров и оценить разницу в их чистых активах.Представьте, что они анонимны, и вы не будете знать, кто из них стоит больше, какое место они занимают в списке миллиардеров Forbes и сколько на самом деле стоит любой из них в данный момент.
Мы можем назвать первый A , второй B , а разницу между ними C , где A — B = C . Даже не зная о них, есть одна важная вещь, которую вы можете сказать о C : это , очень маловероятно, что будет намного, намного меньше, чем A или B .Другими словами, если A и B выражаются в миллиардах долларов, то вполне вероятно, что C тоже будет в миллиардах или, по крайней мере, в сотнях миллионов.
Э. Сигель / данные ForbesНапример, A может быть Пэт Страйкер (# 703 в списке), стоимостью, скажем, 3 592 327 960 долларов.А B может быть Дэвидом Геффеном (№ 190) стоимостью 8 467 103 235 долларов. Разница между ними, или A — B , тогда составляет — 4 874 775 275 долларов. C имеет 50/50 положительный или отрицательный снимок, но в большинстве случаев он будет того же порядка величины (с коэффициентом 10 или около того) как A и B .
Но так будет не всегда. Например, большинство из более чем 2200 миллиардеров в мире имеют состояние менее 2 миллиардов долларов, а есть сотни — от 1 до 1 доллара.2000000000. Если вам случится выбрать двух из них наугад, вас не сильно удивит, если разница в их чистой стоимости составит всего несколько десятков миллионов долларов.
Однако вас может удивить, если разница между ними составляет всего несколько тысяч долларов или равна нулю.«Как маловероятно», — подумаете вы. Но в конце концов, это может быть не так уж и маловероятно.
В конце концов, вы не знаете, какие миллиардеры были в вашем списке. Вы были бы шокированы, узнав, что близнецы Уинклвосс — Кэмерон и Тайлер, первые биткойн-миллиардеры — имели идентичный собственный капитал? Или что братья Коллисон, Патрик и Джон (соучредители Stripe), стоили ту же сумму с точностью до нескольких сотен долларов?
Нет. Это не удивительно, и это раскрывает правду о больших числах: в целом, если A большое, а B большое, то A — B также будет большим… но этого не будет, если есть какая-то причина, по которой A и B очень близки друг к другу. Как видите, распределение миллиардеров не является полностью случайным, и поэтому может быть какая-то основная причина того, что эти две, казалось бы, не связанные между собой вещи на самом деле связаны. (В случае Коллизонов или Винклвоссов, буквально!)
Хитоши Мураяма из http://hitoshi.berkeley.edu/То же свойство верно и в физике. Электрон, самая легкая частица, из которой состоят атомы, которые мы находим на Земле, более чем в 300 000 раз менее массивен, чем топ-кварк, самая тяжелая частица Стандартной модели. Нейтрино по крайней мере в четыре миллиона раз легче электрона, в то время как масса Планка — так называемая «естественная» шкала энергии Вселенной — примерно в 10 17 (или 100 000 000 000 000 000) раз тяжелее топ-кварка.
Если бы вы не знали какой-либо основной причины, по которой эти массы должны быть такими разными, вы бы предположили, что для этого была какая-то причина. А может быть, он есть. Этот тип мышления известен как аргумент «тонкой настройки» или «естественности». В своей простейшей форме он утверждает, что должно быть какое-то физическое объяснение того, почему компоненты Вселенной с очень разными свойствами должны иметь эти различия между собой.
Луис Альварес-Гауме и Джон Эллис, Nature Physics 7, 2–3 (2011)В 20 веке физики очень эффективно использовали аргументы естественности. Один из способов объяснить большие различия в масштабах — это наложить симметрию при высоких энергиях, а затем изучить последствия ее нарушения при более низких энергиях.Из этих рассуждений возник ряд замечательных идей, особенно в области физики элементарных частиц. Калибровочные бозоны в электрослабой силе возникли в результате этой мысли, как и механизм Хиггса и, как было подтверждено всего несколько лет назад, бозон Хиггса. Вся Стандартная модель была построена на этих типах симметрий и аргументов естественности, и природа согласилась с нашими лучшими теориями.
Э. Сигель / Beyond The GalaxyЕще одним большим успехом стала космическая инфляция. Вселенная должна была быть в значительной степени настроена на ранних стадиях, чтобы создать Вселенную, которую мы видим сегодня. Баланс между скоростью расширения, пространственной кривизной и количеством вещества и энергии внутри него, должно быть, был необычайным; это кажется неестественным. Космическая инфляция была предложенным механизмом для объяснения этого, и с тех пор многие из его предсказаний подтвердились, например:
- почти масштабно-инвариантный спектр флуктуаций,
- существование сверхгоризонтальных сверхплотностей и пониженных плотностей,
- с адиабатическими дефектами плотности,
- и верхний предел температуры, достигнутой в ранней Вселенной после Большого взрыва.
Но, несмотря на успех этих аргументов о естественности, они не всегда приносят плоды.
В сильных распадах есть неестественно малое количество CP-нарушения. Предлагаемое решение (новая симметрия, известная как симметрия Печчеи-Куинна) не подтвердило ни одного нового предсказания. Разница в масштабе масс между самой тяжелой частицей и масштабом Планка (проблема иерархии) была мотивацией для суперсимметрии; опять же, его прогнозы не подтвердились. Неестественность Стандартной модели привела к новым симметриям в форме Великого Объединения и, совсем недавно, Теории струн, предсказания которой (опять же) не подтвердились.А неестественно низкое, но ненулевое значение космологической постоянной привело к предсказаниям определенного типа мультивселенной, которые невозможно даже проверить. Это тоже, конечно, не подтверждено.
Клэр Дэвид / ЦЕРНТем не менее, в отличие от прошлого, эти тупики продолжают представлять области, в которых собираются ведущие теоретики и экспериментаторы для исследования. Эти тупики, которые не принесли плодов буквально для двух поколений физиков, продолжают привлекать финансирование и внимание, хотя, возможно, полностью оторваны от реальности. В своей новой книге Lost In Math Сабина Хоссенфельдер ловко противостоит этому кризису, беря интервью как у ведущих ученых, нобелевских лауреатов, так и у (не чокнутых) контррарианцев.Вы можете почувствовать ее разочарование, а также отчаяние многих людей, с которыми она разговаривает. Книга отвечает на вопрос: «Позволили ли мы выдавать желаемое за действительное о том, какие секреты хранит природа, затуманивать наши суждения?» с громким «да!»
Книга представляет собой безумное, глубокое, заставляющее задуматься чтение, которое заставит любого разумного человека в этой области, который все еще способен к самоанализу, усомниться в себе. Никому не нравится сталкиваться с возможностью потратить свою жизнь впустую в погоне за фантазией идеи, но в этом и заключается суть теоретика. Вы видите несколько кусочков незавершенной головоломки и угадаете, какова на самом деле полная картина; в большинстве случаев вы ошибаетесь. Возможно, в этих случаях все наши догадки ошиблись. В моем любимом разговоре она берет интервью у Стивена Вайнберга, который опирается на свой обширный физический опыт, чтобы объяснить, почему аргументы естественности являются хорошим руководством для физиков-теоретиков.Но ему удается только убедить нас, что это были хорошие идеи для тех классов проблем, которые им ранее удалось решить. Нет никакой гарантии, что они будут хорошими ориентирами для решения текущих проблем; на самом деле, их явно не было.
Обед пользователя Wikimedia CommonsЕсли вы физик-теоретик, теоретик струн или феноменолог — особенно если вы страдаете когнитивным диссонансом — вам не понравится эта книга. Если вы искренне верите в естественность как в путеводный свет теоретической физики, эта книга вызовет у вас сильное раздражение. Но если вы тот, кто не боится задать этот большой вопрос «все ли мы делаем неправильно», ответ может быть большим и неудобным «да».«Те из нас, кто являются интеллектуально честными физиками, уже много десятилетий живут с этим дискомфортом. В книге Сабин, Lost In Math , этот дискомфорт теперь стал доступным для всех нас.
* — Полное раскрытие информации: Итан Сигель бесплатно получил обзорную копию книги «Затруднения в математике».
Что такое бессмысленные слова?
Бессмысленное слово — это последовательность букв, которая может напоминать обычное слово, но не встречается ни в одном стандартном словаре.Бессмысленное слово — это разновидность неологизма, обычно созданная для комического эффекта. Также называется псевдословом .
В книге The Life of Language (2012) Соль Стейнмец и Барбара Энн Кипфер отмечают, что бессмысленное слово «может не иметь точного значения или какого-либо значения в этом отношении. Оно создано для создания определенного эффекта, и если этот эффект работает Что ж, бессмысленное слово становится постоянным элементом языка, как [Льюис Кэрролл] chortle и frabjous .»
Лингвисты иногда используют бессмысленные слова, чтобы проиллюстрировать грамматические принципы, которые действуют даже тогда, когда нет семантических указаний на функцию слова.
Примеры и наблюдения
- «На вершине дерева Crumpetty Tree Quangle Wangle сидел,
Но его лица вы не могли видеть,
Из-за его Бобровой шляпы.
Поскольку его шляпа была шириной сто два фута,
С лентами и ленточки на каждой стороне
И колокольчики, и пуговицы, и петли, и кружева,
Чтобы никто никогда не мог видеть лицо
Из Quangle Wangle Quee .»
(Эдвард Лир,» Шляпа квангла Уэнгла «, 1877 г.) - Из «Jabberwocky» Льюиса Кэрролла
— «Twas brillig , и slithy toves
Вращались и качались в wabe ;
Все mimsy были и 9102 Borogoves raths outgrabe «.
(Льюис Кэрролл, «Джаббервоки». В Зазеркалье, 1871)
— «Ряд слов, первоначально придуманных или использовавшихся как бессмысленных слов , в последующем приобрели особые значения.Известным среди таких слов является jabberwocky , использованный Льюисом Кэрроллом в Looking Glass как название бессмысленного стихотворения о фантастическом чудовище под названием jabberwock . Само по себе бессмысленное бессмысленное слово, jabberwocky , вполне подходяще стало общим термином для бессмысленной речи или письма. » бессмысленных слов, смешанных с нормальными английскими словами.Что делает поэму настолько яркой и эффективной во многих отношениях, так это способность автора вызывать образы, основанные на грамматических знаниях носителя языка или высококвалифицированного носителя языка ».
(Андреа ДеКапуа, Грамматика для учителей . Springer, 2008) - Примеры бессмысленных слов доктора Сьюза
— «Как я люблю боксировать! Итак, каждый день я покупаю gox . В желтых носках я боксирую своего gox».
(Доктор Сьюз, Одна рыба Две рыбы Красная рыба Синяя рыба , 1960)
— «Эта штука — Thneed .
То, что нужно всем людям!
Это рубашка. Это носок. Это перчатка. Это шляпа.
Но есть и другое применение. Да, намного больше ».
(Доктор Сьюз, The Lorax , 1971)
-« Иногда мне кажется, что за часами стоит zlock .
И этот зельф на той полке! Я сам с ним разговаривал.
Я живу в таком доме. В раковине нинк .
И заглушка , в лампе. И они довольно милые.. . Я думаю. «
(Доктор Сьюз, В моем кармане есть Wocket , 1974) - Какие бессмысленные слова заставляют нас смеяться?
«[Новое] исследование, проведенное группой из отдела психологии Университета Альберты, исследовало теорию о том, что некоторые бессмысленных слов по своей природе смешнее, чем другие — отчасти потому, что от них меньше ожидают. использовал компьютерную программу для создания тысяч случайных бессмысленных слов, а затем попросил почти 1000 студентов оценить их как «смешные».’. . .
«Группа обнаружила, что некоторые слова действительно были смешнее других. Некоторые бессмысленные слова, такие как blablesoc , постоянно оценивались учениками как смешные, в то время как другие, такие как exthe , неизменно считались несмешными …
«Среди самых смешных бессмысленных слов, подброшенных тестом, были subvick, quingel, flingam и probble . Среди наименее забавных были tatinse, retsits и tessina ».
(Джейми Даурд,« Это все много флингама: почему бессмысленные слова заставляют нас смеяться.» The Guardian [UK], 29 ноября 2015 г.) - Sarcastic Expressions
«[T] вот фонологический процесс в диалектах английского языка, на которые влияет идиш, который создает выражения сарказма путем рифмования с бессмысленным словом , начало которого — shm- : ‘Oedipus- Shmedipus ! ‘ Просто чтобы любить свою мать! »
(Рэй Джекендофф, Основы языка, . Oxford University Press, 2002) - Кварк
«Это [Мюррей] Гелл-Манн ввел слово кварк после бессмысленного слова в романе Джеймса Джойса Пробуждение по Финнегану .Поскольку в кварковой теории материи протон состоит из трех кварков, цитата из Джойса: «Три кварка для Muster Mark!» очень уместно, и имя Гелл-Манна прижилось ».
(Тони Хей и Патрик Уолтерс, Новая квантовая Вселенная, . Cambridge University Press, 2003) - Глупые слова как заполнители
« Бессмысленные слова — чрезвычайно полезная функция речи. Они помогают нам, когда мы ищем слово и не хотим останавливаться на полпути.Это спасательный круг в тех случаях, когда мы не знаем, как что-то называть или забыли его имя. И они доступны, когда мы чувствуем, что что-то не заслуживает точного упоминания или мы хотим быть намеренно расплывчатыми. . . .
«Любопытные формы giggombob , jiggembob и kickumbob — все они появляются в начале 17 века — обычно в пьесах — но, похоже, через столетие вышли из употребления.