Vědci z MIT vyvinuli senzor RNA, který dokáže přesně
Genetici použili enzym, kterýpřítomná ve většině živočišných buněk, RNA-dependentní adenosindeamináza (ADAR). Upravuje báze molekul RNA a převádí nesprávné adenosinové báze na inosin. Typicky ADAR používají buňky k boji proti virům: detekuje a opravuje neshody v dvouvláknové RNA.
Výzkumníci vytvářejí senzorovou RNAtak, že obsahuje sekvenci, která je komplementární k jejich cíli (molekula odpovídající mutovanému genu p53), ale s jednou neshodou. To přitahuje pozornost ADAR, který přirozeně existuje v buňce, což eliminuje tento rozpor.
Když ADAR převádí adenosin na inosinsenzor RNA, tato úprava odstraní stop kodon (soubor tří nukleotidů), který blokuje transkripci RNA. Poté buňka začne číst genetický kód a syntetizovat proteiny, které kóduje. Jedním z nich je fluorescenční protein, který umožňuje vidět, že byl aktivován syntetický gen.
Další syntetický gen kóduje zjednodušenýverze enzymu ADAR. Jak se produkuje více ADAR, enzym najde a aktivuje více kopií syntetického konstruktu RNA. To vytváří smyčku pozitivní zpětné vazby, která zvyšuje expresi fluorescenčního genu.
Výzkumníci poznamenávají, že tento přístup můžepoužít nejen k identifikaci rakovinných buněk, ale také k léčbě. Syntetický gen obsažený v RNA může kódovat více než jen fluorescenční protein. Jako užitečné zatížení mohou takové molekuly vyvolat produkci proteinů zabíjejících rakovinu.
S tímto systémem můžeme cílitvelmi specifické nemocné buňky a tkáně, což otevírá možnost identifikace rakovinných buněk a následné dodání vysoce účinných terapeutických činidel.
James Collins profesor lékařského inženýrství a vědy a spoluautor studie
Přečtěte si více:
Tajemství dlouhověkosti je odhaleno: vědci přišli na to, jak nastartovat potřebný mechanismus v lidském těle
Pojmenována jako nová příčina autismu
2700 let starý chrám nalezený v Súdánu Překvapil vědce