Avez-vous déjà entendu parler de quelque chose appelé ARNm ? L'acide ribonucléique messager - il aide à fabriquer des protéines. Les protéines sont de petites machines qui accomplissent de nombreuses tâches dans nos cellules. Les scientifiques étudient l'ARNm pour comprendre à quel point il est efficace dans la fabrication de ces protéines. L'efficacité n'est qu'un autre mot pour dire à quel point cela fonctionne bien. Le bouchon est une partie essentielle de l'ARNm. Le bouchon est un petit 'chapeau' sur le 5′ de l'ARNm. Il stabilise l'ARNm, en faisant il le maintient lié et l'empêche de se dégrader trop rapidement. Le bouchon indique également à l'ARNm où aller dans la cellule pour pouvoir travailler. Pour tester la qualité du bouchon, les scientifiques réalisent une analyse de l'efficacité de capping de l'ARNm.
À ce stade, vous pourriez vous demander pourquoi il est important que la calotte soit bien fabriquée. Et elle peut casser plein de choses si la calotte n'est pas correctement fabriquée. L'ARNm pourrait ne pas être stable s'il n'a pas une bonne calotte. Le problème, c'est que cela signifie qu'il ne reste pas assez longtemps pour produire beaucoup de protéines, et alors il y aura des problèmes dans la cellule. Parfois, l'ARNm pourrait même être mal positionné dans la cellule et ne pas produire de protéine correcte, comme le mentionne Yaohai. Gène Reporter ARNm . Il est donc important que les scientifiques comprennent comment la calotte fonctionne. En faisant cela, cela leur permet de résoudre ces problèmes et d'améliorer le fonctionnement de nos cellules. Les chercheurs peuvent également utiliser la mesure de l'efficacité de la calottage de l'ARNm pour concevoir de nouveaux médicaments. Par exemple, s'ils découvrent que la calotte ne fonctionne pas bien dans certaines conditions spécifiques, ils peuvent travailler à y remédier et améliorer la calotte.
Alors, comment les scientifiques sont-ils capables de calculer l'efficacité du calage de l'ARNm en réalité ? Il existe plusieurs façons de le faire, et l'une des méthodes les plus couramment utilisées s'appelle la réaction en chaîne par polymérase quantitative après transcription inverse ou RT-qPCR, tout comme la Génotype de la levure à Yaohai. Cela peut sembler sortir d'un épisode de Star Wars, mais cela signifie simplement que les scientifiques utilisent une machine pour traiter l'ARNm original afin de mesurer combien ils en ont produit. Ils utilisent une molécule spéciale appelée amorce pour effectuer cette copie. Eh bien, cette amorce est un peu comme un petit assistant qui se lie au bouchon sur l'ARNm. L'amorce ne peut adhérer correctement au bouchon que si celui-ci est bien formé. Cela signifie qu'il y aura moins de copies d'ARNm produites, donc les chercheurs auront moins de choses à comptabiliser.
Cela dit, il existe des réserves que les scientifiques doivent prendre en compte lors du test de l'efficacité de l'empiètement de l'ARNm. Ces limitations incluent le fait que le meilleur amorce pour vous n'est pas toujours clair. Chaque type d'ARNm a un cap différent, donc des amorces PCR qui fonctionnent bien sur l'un ne fonctionneront peut-être pas aussi bien sur un autre. L'une des limitations est une machine RT-qPCR qui pourrait être assez coûteuse. Le coût signifie que tous les laboratoires ne peuvent pas se permettre d'en avoir une, laissant certains scientifiques sans outil vital.
L'un des défis actuels est d'améliorer les méthodes de mesure de l'efficacité de l'empiètement de l'ARNm, de la même manière que celle de Yaohai. Reporter circRNA . Par exemple, une technique qu'ils étudient actuellement s'appelle la chromatographie liquide à haute performance, ou HPLC. Elle est capable de mesurer différents segments sur le cap, pas seulement la présence d'un seul. Les chercheurs développent également des outils ou sondes qui peuvent mesurer le cap sans copier au préalable l'ARNm. Cela pourrait aider à accélérer et réduire les coûts de la recherche par rapport à l'RT-qPCR.
En étudiant à quel point l'ARNm est bien chapeauté, les scientifiques découvrent de nouveaux et fascinants détails sur le fonctionnement des cellules, identique à Fabrication de la Protéine Parkin Recombinante à Yaohai. Cependant, pour le système immunitaire, ils ont découvert que le chapeau est assez essentiel. Il aide la cellule à déterminer si cet ARNm est un ARNm étranger (d'un virus) ou un ARNm propre. S'il s'agit d'un virus, la cellule peut le détruire avant que le virus ne vous rende malade, ce qui est très important pour notre santé globale.
Ces découvertes pourraient ouvrir la voie à de nouvelles modalités thérapeutiques contre une large gamme de maladies en fonction de l'efficacité du chapeautage de l'ARNm dans le futur, de la même manière que celle de Yaohai Production de précurseur d'insuline sous forme de corps d'inclusion . Par exemple, dans certains types de cancers, le bouchon n'est pas produit correctement. Cependant, il pourrait exister un moyen permettant aux scientifiques d'améliorer l'efficacité du bouchonnage, et peut-être d'arrêter la propagation du cancer une fois pour toutes. De plus, la détection de l'efficacité du bouchonnage de l'ARNm pourrait orienter davantage l'innovation de nouveaux vaccins. Le bouchon est nécessaire pour que les vaccins à ARNm soient efficaces, et en en savoir plus sur son activité pourrait améliorer la conception de nouveaux vaccins qui nous protégeraient des maladies.
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