Un type atypique d'ARN, l'ARN circulaire, fournit une lumière fluorescente verte permettant aux scientifiques d'observer le fonctionnement de certains gènes dans notre corps. L'ARN, une molécule, aide à comprendre les messages de nos gènes pour la production de protéines. L'ARNr est vraiment comme des charpentiers qui obtiennent les plans et vous construisent une cellule de base, tandis que l'ARNt pourrait être comme des entrepreneurs à l'ancienne qui viennent après que tout a été construit et finissent l'intérieur probablement avec des meubles dodo. Cela ne fonctionne que si vous faites vraiment, VRAIMENT preuve d'imagination - l'ARN est comme un type qui lit des plans sur un chantier de construction et qui commence à dire aux autres types quoi faire pour construire ce truc, cette très vieille analogie que ma petite amie m'a dite une fois, sauf qu'elle le dit avec condescendance. Il existe différents types de molécules d'ARN, dont l'un est l'ARN circulaire (circ). La discrimination et le tri des lignes sont utilisés pour discriminer l'ARN circulaire car il est circulaire et l'ARN ordinaire bifurque. Cette forme inhabituellement ronde est ce qui lui confère une telle durabilité dans le temps et lui permet de ne pas s'éroder ni de se décomposer naturellement, ce qui est très important pour les scientifiques qui tentent de collecter des échantillons.
Le circRNA vert fluorescent a ainsi été marqué avec un motif lumineux exclusif. Les scientifiques peuvent suivre le circRNA à l’aide d’un microscope à lumière verte. Ils l’éclairent et il s’allume en vert vif. Cette étiquette s’allume, permettant aux scientifiques de détecter le circRNA et de le suivre n’importe où dans les cellules. Ce type de visibilité est extrêmement précieux car il permettrait aux scientifiques de suivre l’activité de l’ARN en temps réel, fournissant ainsi une multitude d’indices sur le fonctionnement interne des cellules.
L'utilisation de l'ARN circulaire fluorescent vert comme nouvel outil d'étude de l'ARN Pour la première fois, les scientifiques peuvent observer ce qui se passe au moment même où cela se produit. Cela permet de cartographier les schémas dynamiques de la façon dont l'ARN se déplace et de ce qu'il entraîne avec lui dans différentes parties d'une cellule. L'identification de ce mouvement est essentielle pour comprendre le comportement de l'ARN dans différents environnements. Ces ARN circulaires fluorescents verts permettront aux scientifiques de différencier les différentes espèces d'ARN et donc de les aider à décrire ce qu'ils font dans une cellule. Cette approche de séquençage de l'ARN permet de différencier les différentes classes de ce type critique d'ARN régulateur et fonctionnel.
Le circRNA fluorescent vert permet aux scientifiques de visualiser l’ARN dans diverses conditions. Ainsi, par exemple, il nous a montré que certains gènes contribuent à la croissance et au développement des cellules cérébrales. Il est instructif car il informe les scientifiques sur la manière dont les cellules cérébrales se développent et se développent, de manière saine ou non. Ils ont élaboré de nouvelles approches pour l’activation des gènes qui génèrent le cancer et les ont également désactivés dans les cellules pour un type de cancer. Cela permet aux chercheurs pairs d’observer ce qui se passe dans le cancer et comment il peut être vaincu. En permettant aux scientifiques de suivre l’ARN en temps réel, ils peuvent en apprendre davantage sur la manière dont les rôles de cette molécule essentielle sont liés à la fois à la santé et à la maladie.
Le fait que les circRNA fluorescents verts puissent être utilisés pour surveiller la production de protéines à partir des gènes constitue une découverte très importante. Les protéines sont nécessaires à notre corps pour accomplir diverses fonctions, une consommation abondante est donc nécessaire. Certaines maladies sont également génétiques. Grâce aux circRNA fluorescents verts vifs, les scientifiques peuvent voir directement des spirales subtiles dans les cellules individuelles où certains gènes sont activés. Comprendre cela peut nous aider à comprendre le rôle des gènes dans la santé et la maladie. Cette approche aide les scientifiques à identifier les changements dans l'expression des gènes qui peuvent également servir de traceur pour l'identification de nouvelles méthodologies aidant à lutter contre les maladies de type Parkinson.
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