DNA Twisted do nikdy predtým nevídaného tvaru v živej bunke: i-Motif

$config[ads_kvadrat] not found

Why is DNA twisted

Why is DNA twisted
Anonim

Dvojitá špirála molekuly DNA, tvarovaná ako stočený rebrík, zdobí pokusy o DIY genetické testy a učebnice biológie na vysokej škole na celom svete. Prvýkrát identifikovaný v roku 1953, prevzal symboliku, ktorá žije mimo sveta genetiky. Ale pravdou je, že je to len jeden z mála tvarov, ktoré DNA dokáže prijať. V tomto roku vedci potvrdili existenciu ďalšej, ktorá sa po mnoho rokov ukázala ako tajomná a nepolapiteľná.

Po desaťročia vedci navrhli „ľudský telomerický i-motív“, tvar, ktorý sa odlišuje od krúteného rebríka, na ktorý sme zvyknutí. Ale až do Prírodná chémia Tento dokument, ktorý bol uverejnený v apríli, nikdy nebol v živej bunke videný. Autor štúdie Mahdi Zeraati, Ph.D. študent na Garvan Institute of Medical Research v Sydney, sledoval i-motív vo vzorke ľudských buniek a stal sa prvým, kto ich tam identifikoval.

Tento príbeh je # 8 ďalej inverzný je 25 Najprekvapujúcejších objavov ľudí z roku 2018.

Blízko, i-motív skutočne vyzerá trochu ako zhluk a líši sa od dvojitej špirály, ktorú poznáme a milujeme dôležitým spôsobom. Dvojitá špirála je elegantne usporiadaná prostredníctvom väzieb medzi štyrmi základňami, ktoré tvoria „priečky“ slávneho rebríka: cytozín, tymín, adenín a guanín. Tieto bázy zvyčajne sledujú predvídateľné pravidlá: adenín na jednom reťazci sa viaže na tymín na strane druhej a cytozín na jednom reťazci hľadá na druhom guanín.

Ale v motíve i zostávajú cytozíny trochu bližšie k domovu a viažu sa navzájom na tej istej vetve. Tieto formy tvoria uzlovitý tvar, ako vysvetlil docent a spoluautor štúdia Marcel Dinger, Ph.D.

"V štruktúre uzla sa C písmená na rovnakom reťazci DNA viažu na seba - takže toto je veľmi odlišné od dvojitej špirály, kde" písmená "na opačných vetvách sa navzájom rozpoznávajú a kde Cs sa viaže na Gs," povedal Dinger.,

Na identifikáciu i-motívu, Zeraati vytvoril protilátku, ktorá by mohla hľadať DNA s týmto podivným tvarom, ktorý Zeraati zachytil jeho obrazy. Ukázali mu, že i-motívy prichádzajú a odchádzajú v rôznych bodoch bunkového cyklu. V tomto skorom štádiu by to mohlo byť znamením, že i-motív je súčasťou vypínača zapnutia / vypnutia, ktorý riadi, ktoré gény sa majú prepísať a ktoré nie.

"Myslíme si, že príchod a odchod i-motívov je kľúčom k tomu, čo robia," povedal Zeraati. „Je pravdepodobné, že sú tam, aby pomohli zapnúť alebo vypnúť gény a ovplyvniť, či je gén aktívne čítaný alebo nie.“

Je to stále skorá teória, ale stále je to veľká správa, že sme tento tvar našli v skutočnej ľudskej bunke. Otázkou pre rok 2019 bude zistiť, čo v skutočnosti robí.

Ako sa 2018 končí, obrátený poukazuje na 25 prekvapujúcich vecí, ktoré sme sa naučili o ľuďoch v tomto roku. Tieto príbehy nám rozprávali divné veci o našich telách a mozgoch, odkrytých postrehoch do nášho spoločenského života a osvetľovali, prečo sme také komplikované, nádherné a podivné zvieratá. Tento príbeh bol # 8. Prečítajte si pôvodný príbeh.

$config[ads_kvadrat] not found