খবর | জীবন্ত কোষে রিয়েল-টাইম RNA দৃশ্যায়নের জন্য তিন রঙের ফ্লুরোসেন্স ইমেজিং উদ্ভাবন UMass Amherst-এর
University of Massachusetts Amherst (UMass Amherst)-এর রসায়নবিদেরা জীবন্ত স্তন্যপায়ী কোষে একই সময়ে একাধিক মেসেঞ্জার RNA (mRNA) রিয়েল টাইমে অনুসরণ করার জন্য নতুন তিন রঙের ফ্লুরোসেন্স ইমেজিং পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন। এই কৌশলে বিভিন্ন ধরনের RNA-কে বিভিন্ন ফ্লুরোসেন্ট রঙে চিহ্নিত করা হয়, ফলে গবেষকেরা কোষের ভেতরে তাদের গতিশীল আচরণ পর্যবেক্ষণ করতে পারেন। জীবনধারণের মৌলিক অণু RNA বোঝার জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ। ফলাফলটি সম্প্রতি Nature Methods-এ প্রকাশিত হয়েছে।
জীবনে RNA-এর অপরিহার্য ভূমিকা রয়েছে, যদিও এর কার্যাবলির অনেকটাই এখনও পুরোপুরি বোঝা যায়নি। এটি শুধু DNA ও প্রোটিনের মধ্যে তথ্য বহন করে এবং কোষকে প্রোটিন তৈরির নির্দেশ দেয় না, জিন সক্রিয় বা নিষ্ক্রিয় হবে কি না তাও নিয়ন্ত্রণ করে এবং কোষীয় কাঠামো সংগঠিত ও গঠনে সহায়তা করে। অস্বাভাবিক RNA কার্যকলাপ বহু রোগের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত, তাই এর স্বাভাবিক অবস্থা ব্যাহত না করে RNA অধ্যয়ন করা জীবনবিজ্ঞানের একটি বড় চ্যালেঞ্জ।
UMass Amherst-এর রসায়নের সহকারী অধ্যাপক ও গবেষণাপত্রের সংশ্লিষ্ট লেখক Jiahui ‘Chris’ Wu বলেন, “RNA-এর বহুবিধ কাজ নিয়ে আমরা কৌতূহলী। আসল প্রশ্ন হলো, সেগুলো কীভাবে অধ্যয়ন করা যায়। আদর্শ পদ্ধতি হলো জীবন্ত কোষে সরাসরি পর্যবেক্ষণ করা, কিন্তু RNA অণুগুলো অত্যন্ত ছোট।”
ফ্লুরোসেন্স মাইক্রোস্কোপিতে বিজ্ঞানীরা সাধারণত লক্ষ্য RNA-তে ফ্লুরোসেন্ট মার্কার যুক্ত করেন, যাতে জটিল কোষীয় পটভূমির বিপরীতে সেটি স্পষ্ট দেখা যায়। বহুল ব্যবহৃত একটি কৌশল হলো ‘RNA হেয়ারপিন পদ্ধতি’, যাতে ইমেজিংয়ের জন্য একটি ফ্লুরোসেন্ট প্রোটিনকে নির্দিষ্ট RNA-এর সঙ্গে যুক্ত করা হয়। তবে ফ্লুরোসেন্ট সংকেত প্রায়ই অবিরত সক্রিয় থাকে, ফলে পটভূমির শব্দ তৈরি হয় এবং ইমেজিংয়ের নির্ভুলতা কমে।
UMass Amherst-এর দলটি এই কৌশলে গুরুত্বপূর্ণ উন্নতি করেছে। রসায়নের স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থী ও প্রথম লেখক Daisy Pham জানান, দলটি এমন নতুন ফ্লুরোসেন্ট প্রোটিন তৈরি করেছে যা RNA অণুর নির্দিষ্ট কাঠামোর সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পরই জ্বলে ওঠে; এতে পটভূমির হস্তক্ষেপ উল্লেখযোগ্যভাবে কমে। আরও গুরুত্বপূর্ণ হলো, গবেষকেরা সবুজ, লাল ও দূর-লাল আলো নির্গতকারী পরস্পর স্বতন্ত্র তিনটি ফ্লুরোসেন্ট প্রোটিন তৈরি করেছেন। এর ফলে ভিন্ন কাজের RNA-কে একই সময়ে চিহ্নিত ও আলাদা করা যায়।
Pham বলেন, “এখন আমরা জীবন্ত কোষে একই সময়ে বিভিন্ন ধরনের RNA কীভাবে কাজ করে তা পর্যবেক্ষণ করতে পারি। প্রতিটি RNA ঠিক কীভাবে তার কাজ সম্পাদন করে, তা বোঝার আরও কাছে এটি আমাদের নিয়ে যায়।”
দলটি জোর দিয়ে জানায়, ইমেজিং পদ্ধতিটি গবেষণা সম্প্রদায়ের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে এবং RNA-এর কার্যকারিতা অধ্যয়নের গুরুত্বপূর্ণ নতুন উপকরণ হয়ে উঠতে পারে। এটি RNA-কে উল্লেখযোগ্যভাবে বিঘ্নিত না করে কোষের ভেতর থেকে আরও নির্ভুল ও গতিশীল তথ্য সংগ্রহের সুযোগ দেয়। এই অগ্রগতি RNA ইমেজিংয়ের সক্ষমতা বাড়ায় এবং জীবন ও RNA-সম্পর্কিত রোগের প্রক্রিয়া বোঝার জন্য একটি পদ্ধতিগত ভিত্তি প্রদান করে।
গবেষণাটি U.S. National Institutes of Health (NIH) এবং UMass Amherst Institute for Applied Life Sciences (IALS)-এর অর্থায়নে পরিচালিত হয়। IALS 29টি বিশ্ববিদ্যালয় বিভাগের আন্তঃবিষয়ক দক্ষতাকে একত্র করে মৌলিক গবেষণাকে মানবস্বাস্থ্য ও কল্যাণ উন্নতকারী উদ্ভাবনী প্রয়োগে রূপান্তর করে।
খবর | জীবন্ত কোষে রিয়েল-টাইম RNA দৃশ্যায়নের জন্য তিন রঙের ফ্লুরোসেন্স ইমেজিং উদ্ভাবন UMass Amherst-এর
খবর | জীবন্ত কোষে রিয়েল-টাইম RNA দৃশ্যায়নের জন্য তিন রঙের ফ্লুরোসেন্স ইমেজিং উদ্ভাবন UMass Amherst-এর
University of Massachusetts Amherst (UMass Amherst)-এর রসায়নবিদেরা জীবন্ত স্তন্যপায়ী কোষে একই সময়ে একাধিক মেসেঞ্জার RNA (mRNA) রিয়েল টাইমে অনুসরণ করার জন্য নতুন তিন রঙের ফ্লুরোসেন্স ইমেজিং পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন। এই কৌশলে বিভিন্ন ধরনের RNA-কে বিভিন্ন ফ্লুরোসেন্ট রঙে চিহ্নিত করা হয়, ফলে গবেষকেরা কোষের ভেতরে তাদের গতিশীল আচরণ পর্যবেক্ষণ করতে পারেন। জীবনধারণের মৌলিক অণু RNA বোঝার জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ। ফলাফলটি সম্প্রতি Nature Methods-এ প্রকাশিত হয়েছে।
জীবনে RNA-এর অপরিহার্য ভূমিকা রয়েছে, যদিও এর কার্যাবলির অনেকটাই এখনও পুরোপুরি বোঝা যায়নি। এটি শুধু DNA ও প্রোটিনের মধ্যে তথ্য বহন করে এবং কোষকে প্রোটিন তৈরির নির্দেশ দেয় না, জিন সক্রিয় বা নিষ্ক্রিয় হবে কি না তাও নিয়ন্ত্রণ করে এবং কোষীয় কাঠামো সংগঠিত ও গঠনে সহায়তা করে। অস্বাভাবিক RNA কার্যকলাপ বহু রোগের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত, তাই এর স্বাভাবিক অবস্থা ব্যাহত না করে RNA অধ্যয়ন করা জীবনবিজ্ঞানের একটি বড় চ্যালেঞ্জ।
UMass Amherst-এর রসায়নের সহকারী অধ্যাপক ও গবেষণাপত্রের সংশ্লিষ্ট লেখক Jiahui ‘Chris’ Wu বলেন, “RNA-এর বহুবিধ কাজ নিয়ে আমরা কৌতূহলী। আসল প্রশ্ন হলো, সেগুলো কীভাবে অধ্যয়ন করা যায়। আদর্শ পদ্ধতি হলো জীবন্ত কোষে সরাসরি পর্যবেক্ষণ করা, কিন্তু RNA অণুগুলো অত্যন্ত ছোট।”
ফ্লুরোসেন্স মাইক্রোস্কোপিতে বিজ্ঞানীরা সাধারণত লক্ষ্য RNA-তে ফ্লুরোসেন্ট মার্কার যুক্ত করেন, যাতে জটিল কোষীয় পটভূমির বিপরীতে সেটি স্পষ্ট দেখা যায়। বহুল ব্যবহৃত একটি কৌশল হলো ‘RNA হেয়ারপিন পদ্ধতি’, যাতে ইমেজিংয়ের জন্য একটি ফ্লুরোসেন্ট প্রোটিনকে নির্দিষ্ট RNA-এর সঙ্গে যুক্ত করা হয়। তবে ফ্লুরোসেন্ট সংকেত প্রায়ই অবিরত সক্রিয় থাকে, ফলে পটভূমির শব্দ তৈরি হয় এবং ইমেজিংয়ের নির্ভুলতা কমে।
UMass Amherst-এর দলটি এই কৌশলে গুরুত্বপূর্ণ উন্নতি করেছে। রসায়নের স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থী ও প্রথম লেখক Daisy Pham জানান, দলটি এমন নতুন ফ্লুরোসেন্ট প্রোটিন তৈরি করেছে যা RNA অণুর নির্দিষ্ট কাঠামোর সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পরই জ্বলে ওঠে; এতে পটভূমির হস্তক্ষেপ উল্লেখযোগ্যভাবে কমে। আরও গুরুত্বপূর্ণ হলো, গবেষকেরা সবুজ, লাল ও দূর-লাল আলো নির্গতকারী পরস্পর স্বতন্ত্র তিনটি ফ্লুরোসেন্ট প্রোটিন তৈরি করেছেন। এর ফলে ভিন্ন কাজের RNA-কে একই সময়ে চিহ্নিত ও আলাদা করা যায়।
Pham বলেন, “এখন আমরা জীবন্ত কোষে একই সময়ে বিভিন্ন ধরনের RNA কীভাবে কাজ করে তা পর্যবেক্ষণ করতে পারি। প্রতিটি RNA ঠিক কীভাবে তার কাজ সম্পাদন করে, তা বোঝার আরও কাছে এটি আমাদের নিয়ে যায়।”
দলটি জোর দিয়ে জানায়, ইমেজিং পদ্ধতিটি গবেষণা সম্প্রদায়ের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে এবং RNA-এর কার্যকারিতা অধ্যয়নের গুরুত্বপূর্ণ নতুন উপকরণ হয়ে উঠতে পারে। এটি RNA-কে উল্লেখযোগ্যভাবে বিঘ্নিত না করে কোষের ভেতর থেকে আরও নির্ভুল ও গতিশীল তথ্য সংগ্রহের সুযোগ দেয়। এই অগ্রগতি RNA ইমেজিংয়ের সক্ষমতা বাড়ায় এবং জীবন ও RNA-সম্পর্কিত রোগের প্রক্রিয়া বোঝার জন্য একটি পদ্ধতিগত ভিত্তি প্রদান করে।
গবেষণাটি U.S. National Institutes of Health (NIH) এবং UMass Amherst Institute for Applied Life Sciences (IALS)-এর অর্থায়নে পরিচালিত হয়। IALS 29টি বিশ্ববিদ্যালয় বিভাগের আন্তঃবিষয়ক দক্ষতাকে একত্র করে মৌলিক গবেষণাকে মানবস্বাস্থ্য ও কল্যাণ উন্নতকারী উদ্ভাবনী প্রয়োগে রূপান্তর করে।
খবরের উৎস:
অনলাইন থেকে সংগৃহীত