Noticias | UMass Amherst desarrolla imágenes de fluorescencia tricolor para visualizar ARN en tiempo real en células vivas



Noticias | UMass Amherst desarrolla imágenes de fluorescencia tricolor para visualizar ARN en tiempo real en células vivas

Noticias | UMass Amherst desarrolla imágenes de fluorescencia tricolor para visualizar ARN en tiempo real en células vivas


Químicos de la Universidad de Massachusetts Amherst (UMass Amherst) han desarrollado un nuevo método de obtención de imágenes mediante fluorescencia tricolor que rastrea simultáneamente varios ARN mensajeros (ARNm) en células vivas de mamíferos y en tiempo real. La técnica marca distintos tipos de ARN con diferentes colores fluorescentes, lo que permite observar su comportamiento dinámico dentro de las células. Ofrece una herramienta clave para comprender el ARN, una molécula fundamental de la vida. Los hallazgos se publicaron recientemente en Nature Methods.



El ARN desempeña un papel esencial, aunque aún no completamente comprendido, en la vida. No solo transporta información entre el ADN y las proteínas y dirige a las células para producir proteínas, sino que también regula si los genes se activan o desactivan y ayuda a organizar y dar forma a las estructuras celulares. La función anómala del ARN está estrechamente relacionada con numerosas enfermedades, lo que convierte en un gran desafío para las ciencias de la vida estudiarlo sin alterar su estado natural.


«Nos intrigan las numerosas funciones del ARN», afirmó el autor de correspondencia Jiahui ‘Chris’ Wu, profesor asistente de Química en UMass Amherst. «La verdadera pregunta es cómo estudiarlas. Lo ideal sería observarlas directamente en células vivas, pero las moléculas de ARN son demasiado pequeñas».


En la microscopía de fluorescencia, los científicos suelen añadir marcadores fluorescentes al ARN objetivo para que destaque sobre el complejo fondo celular. Una técnica muy utilizada es el «método de la horquilla de ARN», que fusiona una proteína fluorescente con un ARN específico para obtener imágenes. Sin embargo, la señal fluorescente suele estar activa de forma continua, generando ruido de fondo que reduce la precisión de las imágenes.


El equipo de UMass Amherst introdujo una mejora clave en esta técnica. La primera autora, Daisy Pham, estudiante de posgrado en Química, explicó que el equipo diseñó nuevas proteínas fluorescentes que se iluminan solo después de unirse a una estructura específica de una molécula de ARN, reduciendo considerablemente la interferencia de fondo. Más importante aún, los investigadores desarrollaron tres proteínas fluorescentes mutuamente ortogonales que emiten luz verde, roja y rojo lejano, lo que permite marcar y distinguir simultáneamente ARN con funciones diferentes.


«Ahora podemos observar cómo funcionan distintos tipos de ARN al mismo tiempo en células vivas», afirmó Pham. «Esto nos acerca a comprender exactamente cómo desempeña su función cada uno».


El equipo destacó que el método de obtención de imágenes está disponible para la comunidad científica y podría convertirse en una nueva herramienta importante para estudiar la función del ARN. Permite obtener información más precisa y dinámica del interior de las células sin alterar sustancialmente el ARN. Este avance amplía las capacidades de la obtención de imágenes del ARN y proporciona una base metodológica para comprender los mecanismos de la vida y las enfermedades relacionadas con el ARN.


El estudio fue financiado por los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH) y el Institute for Applied Life Sciences (IALS) de UMass Amherst. IALS reúne conocimientos interdisciplinarios de 29 departamentos universitarios para transformar la investigación básica en aplicaciones innovadoras que mejoren la salud y el bienestar humanos.


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Recopilado en línea

Autor LinkedIVF TeamPublicado 2025-12-23
本文使用 AI 輔助整理;LinkedIVF 尚未記錄本篇的編輯審核,不構成醫療建議。
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