과학자들은 핵이 방울 형태인 이유를 발견했습니다.

유전자 발현은 유전 정보가유전자는 다음으로 변환됩니다.

기능성 제품 - RNA 또는 단백질.

과학자들은 모델링 방법을 사용했습니다.분자 역학. 이를 사용하여 그들은 시간이 지남에 따라 분자 시스템이 어떻게 변하는지 모델링했습니다. 시뮬레이션 시작 시 작은 핵을 구성하는 단백질과 RNA는 핵 전체에 무작위로 분포되어 있습니다. 시뮬레이션은 그들이 어떻게 점차적으로 작은 물방울을 형성하는지 추적했습니다.

리보핵산(RNA)은 세 가지 중 하나입니다.모든 살아있는 유기체의 세포에서 발견되고 유전자의 코딩, 판독, 조절 및 발현에 중요한 역할을 하는 기본 거대분자(나머지 2개 - DNA 및 단백질).

모델링에서 연구원들은 또한 다음을 포함했습니다.염색질: 염색체를 구성하고 단백질을 포함하는 물질. 연구팀은 염색체의 구조를 분석한 이전 실험의 데이터를 사용하여 개별 염색체의 상호작용 에너지를 계산하여 게놈의 3차원 구조를 나타낼 수 있었습니다.

이 모델을 사용하여 연구자들은작은 핵 방울이 형성됩니다. 그들은 염색질 없이 핵 내의 작은 핵 구성 요소를 자체적으로 시뮬레이션하면 하나의 큰 덩어리로 합쳐질 것이라는 것을 발견했습니다. 염색질이 모델에 도입되면 연구자들은 작은 핵이 많은 물방울을 형성한다는 것을 발견했습니다.

과학자들은 왜 이런 일이 일어나는지 설명했습니다. 작은 핵은 염색질의 특정 영역에 결합하고 염색질은 작은 몸체가 서로 융합하는 것을 방지하는 브레이크 역할을 합니다.

"염색질과핵체는 작은 핵에만 국한되지 않습니다. 이것은 다른 핵 기관에도 적용된다고 과학자들은 말합니다. "이러한 핵체의 농도는 게놈 구성의 역학을 근본적으로 변화시키고 게놈을 액체에서 겔로 변형시킬 가능성이 있습니다."

젤 상태는 상호 작용을 촉진합니다서로 다른 염색질 영역은 액체 구조보다 훨씬 많습니다. 유전자는 종종 물리적으로 멀리 떨어져 있는 염색질 영역에 의해 제어되기 때문에 게놈의 먼 영역 간에 안정적인 상호 작용을 유지하는 것이 중요합니다.

세포는 염색체 형태로 핵에 유전 물질을 저장합니다. 핵은 리보솜을 만드는 데 도움이 되는 작은 몸체, 단백질 클러스터 및 RNA가 있는 일종의 집입니다.

리보솜은 모든 살아있는 세포의 가장 중요한 비막 소기관으로, 메신저 RNA가 제공하는 유전 정보를 기반으로 주어진 템플릿에 따라 아미노산으로부터 단백질을 생합성하는 역할을 합니다.

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