Команда ученых из Гарвардской медицинской школы (HMS) идетской больницы Бостона есть разгадать тайны, которая окружает функции усилитель РНК (Erna). С 1980 года ученые Известно, что некоторые участки ДНК повышения транскрипции процесс, посредством которого РНК (мРНК), представляет собой копию нуклеотидов код, содержащийся в ДНК для создания белков. Однако, как и почему Эрна завершил ускорение мРНК остается научное любопытство. Новые исследования от ТМ и в Детской больнице Бостона команда обнаружила, что Эрна играет важную роль в оказании помощи нейроны передают сигналы генетических в ответ на стимулы окружающей среды.
Если нейрон возбуждается внешние раздражители, мозг-релизы нейротрансмиттеров, химических веществ, которые связываются с рецепторами на поверхности нейрона. Эти химические реакции инициировать множество событий, что приводит к генетической активности, что происходит в камере. Этот процесс изменяет синаптических связей между нейронами, помогает мозгу расти и развиваться памяти.
Группа под руководством Майкла Гринберга, Натан Марш-Пуси профессор и председатель нейробиологии в HMS, и Габриэль Kreiman, доцент кафедры офтальмологии детской больницы Бостона изложенных определять, что происходит внутри клетки после того, как стимулируется медиатора. Использование мыши нервных клеток в культуре, исследователи использовали РНК-Seq для выявления РНК-последовательностей, которые были синтезированы после нейрон стимулируется.После выявления этих последовательностей, ученые смогли проанализировать последующем прогрессировании межклеточных сигналов, которые последовали. Использование ChIP-Seq, которое сочетает в себе иммунопреципитации хроматина (чип) и массивно параллельных секвенирования ДНК-группа выявила, последовательности, и установили местонахождение генетических ДНК сайтов связывания транскрипционных факторов, которые контролируют экспрессию генов в мозге в ответ на внешний раздражитель.
Исследователи обнаружили, что отдельные участки ДНК, как представляется, ответственность за усиления активности генов в мозге, которые тем самым повысить действий мРНК. Эти регионы усилитель целевых генов генома на больших расстояниях, что исследователи считают это возможным, потому что эти регионы усилитель создавать свои собственные молекулы РНК-eRNAs. Это исследование показало, что Эрна усиливает ферментативного процесса, который регулирует генетический контроль производство белка.
"Мы обнаружили, что Существуют тысячи таких усилителей, что они распространяются по всему геному, и что они имеют важное значение для процесса, в котором опыт приводит к появлению новых синаптических связей", Гринберг сказал в пресс-релизе. "Более того, мы подозреваем, что они действуют во многих других типов клеток млекопитающих, а не только нейроны".
Ученые давно пытались понять, как жизненный опыт влияет на гены, которые влияют на синаптических связей между нейронами. По словам Гринберга, понимая, эти сигналы могут обеспечить критический взгляд на познание расстройств, включая расстройства спектра аутизма.
"Это невероятно важно знать все о генетических нормативных механизмов мозга для того, чтобы мыслить более глубоко о том, как разработать терапии для лечения такого рода условий", сказал Гринберг. "Биологи известно о усилители с 1980 года, и нет даже бумаги или два, описывающих РНК производится на усилитель регионов", сказал Гринберг. "Но это было в значительной степени считается изолированным любопытство. То, что мы обнаружили здесь, насколько широко это явление ".
Настоящее исследование не установило, как именно Эрна улучшает строительство синаптических связей, или то, что места Эрна целей в нейрон. Хотя, Greenberg хотел бы изучить эти вопросы.
Финансирование этих исследований были предоставлены Национальных институтов здравоохранения . В этом документе, "Широкое транскрипции в активности нейронов регулируемых усилителей", был опубликован 14 апреля наприроде.
Эрна формируются нейронные соединения на основе жизненного опыта на мышах. Источник: Wikipedia Commons
Ключевые слова: Эрна нейронов сигналов раздражителей опыт мозга развития