Ein atypischer RNA-Typ, circRNA, sendet ein grünes fluoreszierendes Licht aus, sodass Wissenschaftler beobachten können, wie bestimmte Gene in unserem Körper arbeiten. RNA, ein Molekül, hilft dabei, die Botschaften unserer Gene zur Proteinproduktion zu verstehen. rRNA ist im Ernst wie ein Tischler, der die Baupläne bekommt und Ihnen eine einfache Zelle baut, während tRNA wie ein alter Bauunternehmer ist, der kommt, nachdem alles gebaut ist, und das Innere fertigstellt, wahrscheinlich mit Dodo-Möbeln. Das funktioniert nur, wenn Sie Ihre Vorstellungskraft wirklich, WIRKLICH anstrengen – RNA ist wie ein Typ, der auf einer Baustelle Baupläne liest und den anderen Typen sagt, was sie tun sollen, um das Zeug aufzubauen, diese sehr alte Analogie, die mir meine Freundin einmal erzählt hat, nur dass sie das ganz herablassend sagt. Es gibt verschiedene Arten von RNA-Molekülen, einer davon ist zirkuläre (circ)RNA. Liner-Diskriminanz und Sortierung werden eingesetzt, um CircRNA zu unterscheiden, da sie zirkulär ist und sich die normale RNA gabelt. Diese ungewöhnlich runde Form ist der Grund für seine lange Haltbarkeit und verhindert, dass es auf natürliche Weise zu Erosion oder Zerfall kommt, was für die Wissenschaftler, die die Proben sammeln, sehr wichtig ist.
Als Ergebnis wurde die grün fluoreszierende circRNA mit einem speziellen Lichtmuster markiert. Wissenschaftler können die circRNA nun unter einem Mikroskop mit grünem Licht verfolgen. Sie beleuchten sie mit Licht und sie leuchtet hellgrün. Diese Markierung leuchtet auf, sodass die Wissenschaftler circRNA erkennen und überall in den Zellen verfolgen können. Diese Art der Sichtbarkeit ist äußerst wertvoll, da sie es Wissenschaftlern ermöglichen würde, die RNA-Aktivität in Echtzeit zu verfolgen – was eine Vielzahl von Hinweisen auf die Funktionsweise der Zellen liefert.
Einzigartig an grün fluoreszierender circRNA als neues Werkzeug zur Erforschung von RNA Zum ersten Mal können Wissenschaftler beobachten, was passiert, während es geschieht. Dies ermöglicht die Kartierung der dynamischen Muster, wie sich die RNA bewegt und was sie in verschiedenen Teilen einer Zelle mit sich schleppt. Die Identifizierung dieser Bewegung ist entscheidend für das Verständnis, wie sich RNA in verschiedenen Umgebungen verhält. Diese grün fluoreszierende circRNA wiederum wird es Wissenschaftlern ermöglichen, zwischen den verschiedenen RNA-Arten zu unterscheiden und ihnen somit helfen, zu beschreiben, was sie in einer Zelle tun. Dieser RNA-Sequenzierungsansatz, der die Unterscheidung verschiedener Klassen dieses kritischen Typs einer regulatorischen und funktionellen RNA ermöglicht,
Mithilfe der grün fluoreszierenden circRNA können Wissenschaftler RNA unter verschiedenen Bedingungen visualisieren. So konnte uns beispielsweise gezeigt werden, dass bestimmte Gene das Wachstum und die Entwicklung von Gehirnzellen unterstützen. Dies ist aufschlussreich, da es Wissenschaftler darüber informiert, wie sich Gehirnzellen entwickeln und regenerieren – gesünder oder ungesünder. Sie erarbeiteten neue Ansätze zur Aktivierung von Genen, die Krebs erzeugen, und deaktivierten diese Gene in den Zellen einer bestimmten Krebsart. So können andere Forscher beobachten, was bei Krebs passiert und wie er bekämpft werden kann. Indem Wissenschaftler RNA in Echtzeit verfolgen können, können sie mehr darüber erfahren, wie die Rolle dieses wichtigen Moleküls mit Gesundheit und Krankheit zusammenhängt.
Die Tatsache, dass die grün fluoreszierenden circRNAs zur Überwachung der Proteinproduktion aus Genen verwendet werden können, ist eine sehr wichtige Erkenntnis. Unser Körper benötigt Proteine, um verschiedene Funktionen zu erfüllen, daher ist eine ausreichende Aufnahme notwendig. Einige Krankheiten sind auch genetisch bedingt. Mit hellgrün fluoreszierenden circRNAs können Wissenschaftler subtile Veränderungen in einzelnen Zellen, in denen bestimmte Gene aktiviert werden, direkt erkennen. Dies zu verstehen, kann uns helfen, die Rolle von Genen bei Gesundheit und Krankheit zu verstehen. Dieser Ansatz hilft Wissenschaftlern zu erkennen, welche Veränderungen in der Genexpression auch ein Indikator für die Identifizierung neuer Methoden zur Bekämpfung von Parkinson-ähnlichen Krankheiten sein können.
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