Новости | UMass Amherst разработал трёхцветный флуоресцентный метод визуализации РНК в живых клетках в реальном времени



Новости | UMass Amherst разработал трёхцветный флуоресцентный метод визуализации РНК в живых клетках в реальном времени

Новости | UMass Amherst разработал трёхцветный флуоресцентный метод визуализации РНК в живых клетках в реальном времени


Химики из Массачусетского университета в Амхерсте (UMass Amherst) разработали новый трёхцветный метод флуоресцентной визуализации, который одновременно отслеживает несколько матричных РНК (мРНК) в живых клетках млекопитающих в реальном времени. Метод помечает разные типы РНК разными флуоресцентными цветами, позволяя исследователям наблюдать за их динамическим поведением внутри клеток. Он предоставляет важный инструмент для понимания РНК — фундаментальной молекулы жизни. Результаты недавно опубликованы в Nature Methods.



РНК играет важнейшую, но пока не до конца понятную роль в жизни. Она не только переносит информацию между ДНК и белками и направляет клетки на производство белков, но также регулирует включение и выключение генов, помогает организовывать и формировать клеточные структуры. Нарушения функции РНК тесно связаны со многими заболеваниями, поэтому изучение РНК без нарушения её естественного состояния остаётся серьёзной задачей для биологических наук.


«Нас интересуют многочисленные функции РНК, — сказал автор-корреспондент Джахуэй „Крис“ Ву, доцент кафедры химии UMass Amherst. — Главный вопрос заключается в том, как их изучать. Идеальный подход — наблюдать за ними непосредственно в живых клетках, но молекулы РНК слишком малы».


При флуоресцентной микроскопии учёные обычно добавляют к целевой РНК флуоресцентные маркеры, чтобы она выделялась на сложном клеточном фоне. Один из широко используемых методов — «метод РНК-шпильки», при котором флуоресцентный белок соединяют с определённой РНК для визуализации. Однако флуоресцентный сигнал часто остаётся постоянно активным, создавая фоновый шум и снижая точность визуализации.


Команда UMass Amherst внесла в этот метод важное усовершенствование. Первый автор, аспирантка кафедры химии Дейзи Фам, объяснила, что команда разработала новые флуоресцентные белки, которые загораются только после связывания с определённой структурой в молекуле РНК, существенно уменьшая фоновые помехи. Что ещё важнее, исследователи создали три взаимно ортогональных флуоресцентных белка, излучающих зелёный, красный и дальний красный свет, благодаря чему РНК с разными функциями можно одновременно маркировать и различать.


«Теперь мы можем одновременно наблюдать, как работают разные типы РНК в живых клетках, — сказала Фам. — Это приближает нас к точному пониманию функции каждой из них».


Команда подчеркнула, что метод визуализации уже доступен научному сообществу и может стать важным новым инструментом для изучения функции РНК. Он позволяет получать более точную динамическую информацию из клеток, практически не нарушая состояние самой РНК. Это достижение расширяет возможности визуализации РНК и создаёт методологическую основу для понимания механизмов жизни и заболеваний, связанных с РНК.


Исследование финансировалось Национальными институтами здравоохранения США (NIH) и Институтом прикладных наук о жизни UMass Amherst (IALS). IALS объединяет междисциплинарный опыт 29 университетских кафедр, чтобы превращать фундаментальные исследования в инновационные решения, улучшающие здоровье и благополучие людей.


Источник публикации:

Собрано в интернете

Автор LinkedIVF TeamОпубликовано 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。
Материал предназначен только для информации и не является медицинской консультацией. Обратитесь к лицензированному врачу. Правила подготовки контента и редакционная политика

Вам также может понравиться

Мы скоро свяжемся с вами

Введите свои данные, и мы свяжемся с вами как можно скорее.
  • Преимплантационное генетическое тестирование и IVF
    IVF с донорскими яйцеклетками или спермой
    Информация о репродуктивных программах с участием третьих лиц (с учётом местного законодательства)
    Другое