{"id":31778,"date":"2022-08-31T19:32:16","date_gmt":"2022-09-01T00:32:16","guid":{"rendered":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/formacion-de-adn-de-helice-cuadruple-rastreada-en-celulas-humanas-vivas-por-primera-vez\/"},"modified":"2022-08-31T19:32:16","modified_gmt":"2022-09-01T00:32:16","slug":"formacion-de-adn-de-helice-cuadruple-rastreada-en-celulas-humanas-vivas-por-primera-vez","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/formacion-de-adn-de-helice-cuadruple-rastreada-en-celulas-humanas-vivas-por-primera-vez\/","title":{"rendered":"Formaci\u00f3n de ADN de h\u00e9lice cu\u00e1druple rastreada en c\u00e9lulas humanas vivas por primera vez"},"content":{"rendered":"<p>Cr\u00e9dito: CC0 Dominio p\u00fablico <\/p>\n<p>El ADN por lo general adopta la forma cl\u00e1sica de doble h\u00e9lice descubierta en 1953: dos hebras enrolladas una alrededor de la otra. Se han formado varias otras estructuras en tubos de ensayo, pero esto no significa necesariamente que se formen dentro de c\u00e9lulas vivas. <\/p>\n<p>Estructuras de h\u00e9lice cu\u00e1druple, llamadas cu\u00e1druplex G de ADN (G4), se han detectado previamente en las c\u00e9lulas. Sin embargo, la t\u00e9cnica utilizada requer\u00eda matar las c\u00e9lulas o usar altas concentraciones de sondas qu\u00edmicas para visualizar la formaci\u00f3n de G4, por lo que hasta ahora no se ha rastreado su presencia real dentro de las c\u00e9lulas vivas en condiciones normales.<\/p>\n<p>Un equipo de investigaci\u00f3n de la Universidad de Cambridge, el Imperial College de Londres y la Universidad de Leeds han inventado un marcador fluorescente que puede adherirse a G4 en c\u00e9lulas humanas vivas, permiti\u00e9ndoles ver por primera vez c\u00f3mo se forma la estructura y qu\u00e9 papel desempe\u00f1a en las c\u00e9lulas.<\/p>\n<p>El estudio se publica hoy en Nature Chemistry.<\/p>\n<p>Repensando la biolog\u00eda del ADN<\/p>\n<p>Uno de los investigadores principales, el Dr. Marco Di Antonio, quien comenz\u00f3 el trabajo en la Universidad de Cambridge en el laboratorio del profesor Sir Shankar Balasubramanian y ahora dirige un equipo de investigaci\u00f3n en el Departamento de Qu\u00edmica de Imperial, dijo: \u00abPor primera vez, hemos podido probar que el ADN de h\u00e9lice cu\u00e1druple existe en nuestras c\u00e9lulas como un estructura estable creada por ce normal procesos llulares. Esto nos obliga a repensar la biolog\u00eda del ADN. Es una nueva \u00e1rea de la biolog\u00eda fundamental y podr\u00eda abrir nuevas v\u00edas en el diagn\u00f3stico y la terapia de enfermedades como el c\u00e1ncer.<\/p>\n<p>\u00abAhora que podemos rastrear los G4 en tiempo real en las c\u00e9lulas, podemos preguntarnos directamente cu\u00e1l es su papel biol\u00f3gico es. Sabemos que parece ser m\u00e1s frecuente en las c\u00e9lulas cancerosas y ahora podemos investigar qu\u00e9 papel est\u00e1 jugando y potencialmente c\u00f3mo bloquearlo, potencialmente ideando nuevas terapias\u00bb.<\/p>\n<p>El equipo cree que los G4 se forman en el ADN para mantenerlo abierto temporalmente y facilitar procesos como la transcripci\u00f3n, donde se leen las instrucciones del ADN y se fabrican las prote\u00ednas. Esta es una forma de &#8216;expresi\u00f3n g\u00e9nica&#8217;, en la que se activa parte del c\u00f3digo gen\u00e9tico en el ADN.<\/p>\n<p>Los G4 parecen estar asociados m\u00e1s a menudo con genes implicados en el c\u00e1ncer y se detectan en mayor n\u00famero dentro del c\u00e1ncer. c\u00e9lulas. Con la capacidad ahora de obtener im\u00e1genes de un solo G4 a la vez, el equipo dice que podr\u00edan rastrear su papel dentro de genes espec\u00edficos y c\u00f3mo se expresan en el c\u00e1ncer. Este conocimiento fundamental podr\u00eda revelar nuevos objetivos para f\u00e1rmacos que interrumpan el proceso.<\/p>\n<p>Formaci\u00f3n natural<\/p>\n<p>El avance del equipo al poder obtener im\u00e1genes de G4 individuales vino con un replanteamiento de los mecanismos que generalmente se usan para sondear el funcionamiento de las c\u00e9lulas. Anteriormente, el equipo hab\u00eda usado anticuerpos y mol\u00e9culas que pod\u00edan encontrar y unirse a los G4, pero estos necesitaban concentraciones muy altas de la mol\u00e9cula \u00absonda\u00bb. Esto significaba que las mol\u00e9culas de la sonda podr\u00edan estar interrumpiendo el ADN y causando que se formaran G4, en lugar de detectar su formaci\u00f3n natural.<\/p>\n<p>Dr. Aleks Ponjavic, ahora acad\u00e9mico en las Facultades de F\u00edsica y Astronom\u00eda y Ciencia de los Alimentos y Nutrici\u00f3n de la Universidad de Leeds, dirigi\u00f3 conjuntamente la investigaci\u00f3n en el laboratorio del profesor Sir David Klenerman y desarroll\u00f3 el m\u00e9todo para visualizar el nuevo marcador fluorescente con microscop\u00eda.<\/p>\n<p>\u00c9l dijo: \u00abLos cient\u00edficos necesitan sondas especiales para ver mol\u00e9culas dentro de las c\u00e9lulas vivas, sin embargo, estas sondas a veces pueden interactuar con el objeto que estamos tratando de ver. Mediante el uso de microscop\u00eda de mol\u00e9cula \u00fanica, podemos observar sondas a 1000- veces las concentraciones m\u00e1s bajas que las utilizadas anteriormente. En este caso, nuestra sonda se une al G4 durante solo milisegundos sin afectar su estabilidad, lo que nos permite estudiar el comportamiento del G4 en su entorno natural sin influencia externa\u00bb.<\/p>\n<p>Para el nuevo sonda, el equipo utiliz\u00f3 una mol\u00e9cula fluorescente muy \u00abbrillante\u00bb en peque\u00f1as cantidades que fue dise\u00f1ada para adherirse a los G4 con mucha facilidad. Las peque\u00f1as cantidades significaban que no pod\u00edan esperar obtener im\u00e1genes de cada G4 en una c\u00e9lula, sino que pod\u00edan identificar y rastrear G4 individuales, lo que les permit\u00eda comprender su funci\u00f3n biol\u00f3gica fundamental sin perturbar su prevalencia y estabilidad general en la c\u00e9lula.<\/p>\n<p>El equipo pudo demostrar que los G4 parecen formarse y disiparse muy r\u00e1pidamente, lo que sugiere que solo se forman para realizar una determinada funci\u00f3n y que, potencialmente, si duran demasiado, podr\u00edan ser t\u00f3xicos para los procesos celulares normales. <\/p>\n<p>Explorar m\u00e1s<\/p>\n<p> La forma de h\u00e9lice cu\u00e1druple del ADN puede ayudar en el desarrollo de terapias dirigidas contra el c\u00e1ncer <strong>M\u00e1s informaci\u00f3n:<\/strong> Visualizaci\u00f3n de una sola mol\u00e9cula de formaci\u00f3n de ADN 1 G-quadruplex en c\u00e9lulas vivas&#8217; por Marco DiAntonio et al. se publicar\u00e1 en Nature Chemistry (2020). DOI: 10.1038\/s41557-020-0506-4 <strong>Informaci\u00f3n de la revista:<\/strong> Nature Chemistry <\/p>\n<p> Proporcionado por Imperial College London <strong>Cita<\/strong>: Formaci\u00f3n de ADN de h\u00e9lice cu\u00e1druple rastreada en humanos vivos c\u00e9lulas por primera vez (20 de julio de 2020) recuperado el 31 de agosto de 2022 de https:\/\/medicalxpress.com\/news\/2020-07-formation-quadruple-helix-dna-tracked.html Este documento est\u00e1 sujeto a derechos de autor. Aparte de cualquier trato justo con fines de estudio o investigaci\u00f3n privados, ninguna parte puede reproducirse sin el permiso por escrito. El contenido se proporciona \u00fanicamente con fines informativos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Cr\u00e9dito: CC0 Dominio p\u00fablico El ADN por lo general adopta la forma cl\u00e1sica de doble h\u00e9lice descubierta en 1953: dos hebras enrolladas una alrededor de la otra. 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