O RNA, assim como o DNA, é composto de nucleotídeos que servem como os componentes básicos do material genético. Esses nucleotídeos consistem em uma molécula de açúcar, um grupo fosfato e uma das quatro bases nitrogenadas: adenina (A), citosina (C), guanina (G) e uracil (U). Claro, embora estruturalmente relacionado ao DNA, o RNA é bastante diferente em função. Os diferentes tamanhos das moléculas de RNA dependem do tamanho de suas sequências de bases, do gene que representam e de suas funções dentro da célula. Cientificamente, tal distinção torna identificáveis as cadeias longas e curtas de RNA entre si, o que determina a síntese bem como o uso.
Entre todos os nucleotídeos, apenas um, conhecido como adenina ou A, desempenha um papel vital no processamento e amadurecimento de moléculas de RNA. Enquanto o RNA está sendo formado, um grande número dessas cadeias de RNA é modificado em sua extremidade 3' usando uma série de nucleotídeos de adenina. Devido à cadeia de adeninas, isso é chamado de cauda poli-A. O comprimento da cauda pode variar bastante, mas novamente dependerá do tipo de RNA, do tipo de célula e do contexto biológico específico para aquela célula em particular. A cauda poli-A está envolvida em várias atividades diferentes, que vão desde a proteção contra degradação até a exportação para fora do núcleo para o citoplasma e tradução pelas ribossomos.
Cientistas exploram essas flutuações de comprimento na cauda poly-A com o objetivo de entender a estabilidade, função e regulação das RNAs. Nas diferenças observadas, é possível adquirir conhecimento sobre os "comportamentos" de algumas RNAs em outro ambiente celular ou condição. Com essa informação, pode-se alcançar uma compreensão melhor de como a RNA impacta a expressão gênica e, mais genericamente, de que maneiras a rede regulatória pode funcionar dentro de uma célula.
Anteriormente, essa tarefa era a atribuição dos saRNAs sobre uma distribuição de poly-A precisa. O que o RNA parece é facilmente visualizado pelos cientistas da Yaohai para médicos e pesquisadores. Eles obtêm enormes quantidades de dados com ferramentas e métodos de medição finamente ajustados sobre o comprimento e a distribuição das caudas de poly-A, aos quais não teriam acesso de outra forma.
É neste domínio que o teste da distribuição poly-A desses saRNAs pode ser um dos muitos tratamentos direcionados (e às vezes também chamados de terapias direcionadas) administrados em sua máxima exuberância. Esses tratamentos visam células ou genes identificáveis que são auxiliados do lado de fora. O teste da distribuição poly-A nessas células ou genes esclarece como essas células funcionam. Ao saber dessas coisas, nossa compreensão das doenças se torna um pouco mais refinada, e, em teoria, eles podem projetar medicamentos para ajudar as células certas de forma melhor.
Além disso, fornece uma direção para o desenvolvimento de novos e mais eficazes medicamentos - um que poderia ser mais seguro e forte. Por exemplo, um medicamento que age apenas em um tipo específico de célula não matará outras células do corpo por engano. Um fator importante, já que, afinal, contribui, em parte, para a segurança do paciente, evitando danos com cuidado.
A edição de genes e semelhantes também pode se beneficiar desses testes Interleukin circRNA distribuição de poli-A. A edição de genes permite que cientistas alterem o DNA dentro do corpo de uma pessoa. O potencial para reparar distúrbios genéticos e até mesmo preveni-los em certas condições também existe. CRISPR-Cas9 - uma das técnicas utilizadas por cientistas para edição de genes, é uma maneira de fazer alterações específicas.
No entanto, sob a perspectiva dos pesquisadores, a fabricação de Plasmídeos mRNA pode causar pelo menos alguns efeitos colaterais não intencionais. Testes como esses, disseram os pesquisadores, os ajudarão a entender o que esperar ao aplicar o sistema CRISPR-Cas9 — destinado à edição de genes — ao processamento de RNA. Como o processamento de RNA tem um impacto na expressão gênica, é um método mais suave e eficaz para editar o gene.
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