Un tipo atípico de RNA circRNA emite una luz fluorescente verde que permite a los científicos observar cómo funcionan ciertos genes en nuestros cuerpos. El RNA, una molécula, ayuda a entender los mensajes de nuestros genes para la producción de proteínas. El rRNA es como unos carpinteros que toman los planos y construyen una célula básica, mientras que el tRNA podría ser como contratistas veteranos que entran después de que todo esté construido y terminan el interior probablemente llenándolo con muebles anticuados. Ese solo funciona si realmente, REALMENTE usas tu imaginación — el RNA es como un tipo leyendo planos en un sitio de construcción y empezando a decirle a los demás lo que deben hacer para construir esta cosa vieja usando una analogía que mi novia me contó una vez, excepto que ella lo dice de manera condescendiente. Existen diferentes tipos de moléculas de RNA, uno de los cuales es circular (circ)RNA. Se emplean discriminación lineal y clasificación para distinguir al CircRNA porque es circular, mientras que el RNA regular se bifurca. Esta forma redondeada inusual es lo que lo mantiene tan duradero con el tiempo y no se descompone naturalmente, lo cual es muy importante para los científicos que intentan recolectar las muestras.
Como resultado, el circRNA fluorescente verde fue etiquetado con un patrón de luz exclusivo. Los científicos pueden rastrear el circRNA a través de microscopios con luz verde. Al iluminarlo, este brilla un verde brillante. Esta etiqueta se ilumina, permitiendo a los científicos detectar el circRNA y seguirlo en cualquier lugar dentro de las células. Este tipo de visibilidad es extremadamente valiosa porque permitiría a los científicos seguir la actividad del RNA en tiempo real, proporcionando una multitud de pistas sobre el funcionamiento interno de las células.
Único de circRNA fluorescente verde como una nueva herramienta para estudiar el ARN. Por primera vez, los científicos pueden observar lo que ocurre mientras sucede. Permite crear mapas de los patrones dinámicos de cómo el ARN se mueve y qué arrastra con él en diferentes partes de una célula. Identificar este movimiento es esencial para comprender cómo se comporta el ARN en diferentes entornos. Este circRNA fluorescente verde, a su vez, permitirá a los científicos diferenciar entre las diversas especies de ARN y, por lo tanto, ayudarles a describir lo que hacen dentro de una célula. Este enfoque de secuenciación de ARN, que permite diferenciar entre diferentes clases de este tipo crítico de ARN regulatorio y funcional
El circRNA fluorescente verde permite a los científicos visualizar el ARN bajo diversas condiciones. Así, por ejemplo, nos mostró que algunos genes ayudan al crecimiento y desarrollo de las células cerebrales. Es informativo porque informa a los científicos sobre cómo las células cerebrales se desarrollan y ramifican, de manera saludable o insalubre. Elaboraron nuevos enfoques para la activación de genes mediante los cuales se genera el cáncer y también los desactivaron en las células relacionadas con un tipo de cáncer. Esto permite a otros investigadores observar lo que sucede en el cáncer y cómo puede ser derrotado. Al permitir a los científicos rastrear el ARN en tiempo real, pueden aprender más sobre cómo los roles de esta molécula esencial están relacionados tanto con la salud como con la enfermedad.
El hecho de que los circRNAs fluorescentes verdes puedan utilizarse para monitorear la producción de proteínas a partir de genes es un hallazgo muy importante. Las proteínas son necesarias para que nuestro cuerpo realice diversas funciones, por lo que su consumo adecuado es necesario. Algunas enfermedades también son genéticas. Con un circRNA verde fluorescente brillante, los científicos pueden ver directamente sutiles espirales en células individuales donde ciertos genes están activados. Comprender esto puede ayudarnos a entender el papel de los genes en la salud y las enfermedades. Este enfoque ayuda a los científicos a identificar qué cambios en la expresión génica también pueden ser un rastreador para la identificación de nuevas metodologías que ayuden contra enfermedades similares al Parkinson.
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