O RNA, assim como o DNA, é composto de nucleotídeos que servem como componentes básicos do material genético. Esses nucleotídeos consistem em uma molécula de açúcar, grupo fosfato e uma das quatro bases nitrogenadas: adenina (A), citosina (C), guanina (G) e uracila (U). Claro, embora estruturalmente relacionado ao DNA, o RNA é bem diferente em função. Os diferentes tamanhos de moléculas de RNA dependem do tamanho de suas sequências de base, do gene que elas representam e de suas funções dentro da célula. Cientificamente, tal distinção torna as cadeias longas e curtas de RNA identificáveis entre si, o que determina a síntese e também o uso.
Entre todos os nucleotídeos, apenas um conhecido como adenina ou A desempenha um papel vital no processamento e maturação de moléculas de RNA. Enquanto o RNA está sendo formado, um grande número dessas fitas de RNA são modificadas em sua extremidade 3' usando uma série de nucleotídeos de adenina. Por causa da cadeia de adeninas, isso é chamado de cauda poli-A. O comprimento da cauda pode ser bastante variável, mas novamente dependerá do tipo de RNA, tipo de célula e do contexto biológico específico para aquela célula em particular. A cauda poli-A está envolvida em uma série de atividades diferentes, variando da proteção contra degradação à exportação para fora do núcleo para o citoplasma e tradução por ribossomos.
Cientistas exploram essas flutuações de comprimento na cauda poli-A para entender a estabilidade, função e regulação dos RNAs. Nessas diferenças, pode-se obter conhecimento dos "comportamentos" de alguns RNAs em outro ambiente ou condição celular. Com essas informações, pode-se conseguir uma melhor compreensão de como o RNA impacta a expressão genética e, mais geralmente, de que maneiras a rede reguladora pode funcionar em uma célula.
Anteriormente, esse trabalho era a atribuição de saRNAs sobre a distribuição precisa de poli-A. A aparência do RNA é facilmente visualizada pelos cientistas de Yaohai para médicos e pesquisadores. Eles obtêm resmas de dados com ferramentas de medição finamente ajustadas e métodos sobre o comprimento e a distribuição de caudas de poli-A aos quais eles não teriam acesso de outra forma.
É neste domínio que o teste de distribuição de poli-A desses saRNAs pode ser um dos muitos tratamentos direcionados (e às vezes também chamados de terapias direcionadas) administrados em sua exuberância máxima. Esses tratamentos têm como alvo células ou genes identificáveis que são auxiliados de fora. O teste de distribuição de poli-A por essas células ou genes esclarece como essas células funcionam. Mas sabendo dessas coisas, nossa compreensão das doenças se torna um pouco mais sutil e, em teoria, eles podem projetar medicamentos para ajudar melhor as células certas.
Além disso, ele fornece uma direção para o desenvolvimento de medicamentos novos e mais eficazes — um que poderia ser mais seguro e mais forte. Por exemplo, um medicamento que atua em apenas um tipo de célula não matará algumas células do corpo por engano. Um fator importante, pois, afinal, ele contribui, em parte, para a segurança do paciente de nenhum dano com o cuidado.
A edição genética e outras atividades semelhantes também podem se beneficiar dos testes Interleucina circRNA distribuição de poli-A. A edição genética permite que cientistas alterem o DNA dentro do corpo de uma pessoa. O potencial para reparar distúrbios genéticos e até mesmo possivelmente preveni-los de condições também. CRISPR-Cas9 - uma das técnicas utilizadas por cientistas para edição genética que é um meio de fazer alterações específicas.
No entanto, da perspectiva dos pesquisadores, a Fabricação de Plasmídeo de mRNA pode trazer pelo menos alguns efeitos não intencionais fora do alvo. Testes como esse, disseram os pesquisadores, os ajudarão a entender o que esperar ao aplicar o sistema CRISPR-Cas9 — destinado à edição genética — ao processamento de RNA. Como o processamento de RNA tem um efeito na expressão genética, é um método mais suave e eficaz para editar o gene.
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