Рнк помогает ремонтировать днк

17.02.2017 Наука и жизнь

Дабы заделать разрыв в ДНК, клетка может применять в качестве шаблона не только другую нить ДНК, но и РНК, которую ранее синтезировала на повреждённом гене.

В то время, когда в ДНК случаются повреждения, клетка ремонтирует их, применяя комплементарную нить ДНК из той же молекулы, что и повреждённая цепь, либо же посредством ДНК из гомологичной хромосомы. Другими словами в случае если в хромосоме, доставшейся от матери, произошёл разрыв, то залатывать данный разрыв клетка будет посредством хромосомы с теми же генами, но доставшейся от отца. В повреждённой ДНК необходимо вернуть последовательность нуклеотидов, и обычная, целая ДНК именно и является шаблоном, с которого возможно скопировать нужную последовательность.

Дрожжи Saccharomyces cerevisiae. (Фото Dennis Kunkel Microscopy, Inc. / Corbis).

Но одной только ДНК тут дело не исчерпывается. Исследователи из Технологического университета Джорджии (США) поняли, что калькой для заплатки может служить кроме этого и РНК. Вся рибонуклеиновая кислота синтезируется в клеточном ядре на протяжении транскрипции, но солидная её часть скоро покидает ядро, переходя в цитоплазму, а ту, которая в ядре остаётся, клетка старается держать подальше от ДНК.Рнк помогает ремонтировать днк

Как мы знаем, что РНК, если она прилипнет к ДНК, может нарушить репликации и процессы транскрипции, другими словами синтеза новых РНК и ДНК. Но, как выяснилось, РНК, липнущая на ДНК, может приносить не только вред, но и пользу.

Ещё в 2007 году Франческа Сторичи (Francesca Storici) и её сотрудники увидели, что РНК, введённая в клетки (среди них и человеческие), оказывает помощь заделывать бреши в ДНК. Но эффективность для того чтобы ремонта была мала, и исследователи решили узнать, как возможно его улучшить. Для опытов выбрали дрожжи Saccharomyces cerevisiae, у которых сперва выключали свойство синтезировать ДНК на РНК-шаблоне. После этого в таких клетках провоцировали двуцепочечные разрывы в ДНК и наблюдали, сможет ли клетка их заделать.

Как мы знаем, последовательность генов в ДНК складывается из экзонных и интронных областей; по окончании того, как РНК на ДНК синтезировалась, из неё вырезаются интронные последовательности, не необходимые для синтеза белка (процесс удаления интронов именуется спайсинг). В опыте ген, в который вносили двуцепочечный разрыв, содержал интрон. Сам опыт был поставлен так, что дрожжевая клетка имела возможность выжить, в случае если разрыв в гене с интроном ремонтировала РНК, в которой, очевидно, уже никакого интрона не было.

В статье в Natureавторы пишут, что дрожжи удачно заделывали посредством РНК двуцепочечные разрывы в собственной ДНК, причём РНК могла быть синтезированной до этого как на самом порванном гене, так и на ДНК гомологичной хромосомы. Принципиально важно подчернуть, что РНК была эндогенная, другими словами синтезированная самой клеткой, а не введённая в неё извне. Тут мы имеем дело с ещё одним случаем, в то время, когда генетическая информация передаётся по цепочке биомолекул «в обратную сторону», другими словами с РНК на ДНК. (Другие примеры обратного потока информации – ретровирусы, синтезирующие ДНК на собственной РНК, и фермент теломераза, которая удлиняет теломеры, применяя в качестве шаблона РНК).

Не смотря на то, что сами исследователи считают, что похожий РНК-зависимый ремонт ДНК имеется и в других клетках, это нужно будет проверить в дополнительных опытах. В случае если окажется, что таковой механизм трудится и в клетках человека, мы возьмём дополнительные возможности для предотвращения онкологических болезней, каковые появляются именно из-за повреждений ДНК.

Создатель: Кирилл Стасевич

Источник: nkj.ru

Случайные записи:

La regeneración del ADN — Curación de cuerpo completo — Reparación del ADN, ARN, estructura celular


Похожие статьи, которые вам понравятся: