Un type atypique d'ARN, l'ARN circRNA, émet une lumière fluorescente verte permettant aux scientifiques d'observer comment certains gènes fonctionnent dans notre corps. L'ARN, une molécule, aide à comprendre les messages de nos gènes pour la production de protéines. L'ARNr pourrait être comparé à des charpentiers qui suivent les plans et construisent une cellule de base, tandis que l'ARNt ressemblerait peut-être à des entrepreneurs qui viennent après tout le travail déjà fait pour finir l'intérieur probablement avec du mobilier démodé. Cette analogie ne fonctionne que si vous laissez vraiment libre cours à votre imagination — l'ARN est comme un gars qui lit les plans sur un chantier et commence à dire aux autres ce qu'il faut faire pour construire cette vieille analogie que ma copine m'a racontée, mais elle le dit d'une manière condescendante. Il existe différents types de molécules d'ARN, dont une est circulaire (circ)RNA. Une discrimination linéaire et un tri sont utilisés pour distinguer l'ARN circulaire car il est circulaire, alors que l'ARN régulier se scinde en deux. Cette forme circulaire inhabituelle est ce qui le rend si durable au fil du temps et ne s'érode ou ne se dégrade pas naturellement, ce qui est très important pour les scientifiques tentant de collecter des échantillons.
En conséquence, le circRNA fluorescent vert a été étiqueté avec un motif lumineux exclusif. Les scientifiques peuvent suivre le circRNA à l'aide de microscopes avec une lumière verte. Ils projettent une lumière dessus et il s'illumine en vert brillant. Cette étiquette s'allume, permettant aux scientifiques de détecter le circRNA et de le suivre partout à l'intérieur des cellules. Ce type de visibilité est extrêmement précieux car il permettrait aux scientifiques de suivre l'activité de l'ARN en temps réel - fournissant une multitude d'indices sur le fonctionnement interne des cellules.
Unique en circRNA fluorescente verte comme nouvel outil pour l'étude de l'ARN. Pour la première fois, les scientifiques peuvent observer ce qui se passe au fur et à mesure que cela se produit. Cela permet de dresser ces cartes des modèles dynamiques montrant comment l'ARN se déplace et ce qu'il traîne avec lui dans différentes parties d'une cellule. L'identification de ce mouvement est essentielle pour comprendre comment l'ARN se comporte dans différents environnements. Ces circRNA fluorescents vertes permettront aux scientifiques de différencier les divers types d'ARN et donc de les aider à décrire ce qu'ils font à l'intérieur d'une cellule. Cette approche de séquençage d'ARN, permettant de différencier 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. Par exemple, il nous a montré que certains gènes aident à la croissance et au développement des cellules cérébrales. C'est informatif car cela informe les scientifiques sur la manière dont les cellules cérébrales s'étirent et se développent, de manière plus ou moins saine. Ils ont élaboré de nouvelles approches pour activer les gènes responsables du cancer et les ont également désactivés dans les cellules d'un type particulier de cancer. Cela permet aux chercheurs de suivre 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 le rôle de cette molécule essentielle en lien avec la santé et la maladie.
Le fait que les circRNAs fluorescents verts puissent être utilisés pour surveiller la production de protéines à partir de gènes constitue une découverte très importante. Les protéines sont nécessaires à notre corps pour accomplir diverses fonctions, donc une consommation suffisante est essentielle. Certaines maladies sont également génétiques. Avec un circRNA fluorescent vert vif, les scientifiques peuvent directement observer des changements subtils dans des cellules individuelles où certains gènes sont activés. Comprendre cela peut nous aider à comprendre le rôle des gènes dans la santé et les maladies. Cette approche aide les scientifiques à identifier quels changements dans l'expression des gènes peuvent également servir de traceur pour l'identification de nouvelles méthodologies aidant contre des maladies similaires à la maladie de Parkinson.
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