bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> βιολογία

Ένας «σεισμός» στο κελί:Οι επιστήμονες ανακαλύπτουν πώς η τροποποίηση του πυρηνικού ελάσματος διατηρεί σχήμα

Στο γεμάτο εσωτερικό ενός κυττάρου, ο πυρήνας στέκεται ως κέντρο ελέγχου, στεγάζοντας το γενετικό υλικό του κυττάρου. Κλεισμένη μέσα σε μια προστατευτική μεμβράνη, ο πυρήνας δεν είναι μια στατική οντότητα αλλά μάλλον μια δυναμική δομή που υφίσταται συνεχή αναδιαμόρφωση. Οι επιστήμονες έχουν αποκαλύψει τώρα έναν κρίσιμο παίκτη σε αυτή τη διαδικασία αναδιαμόρφωσης - μια τροποποίηση του πυρηνικού ελάσματος, ένα πλέγμα πρωτεϊνών που ευθυγραμμίζει τον πυρηνικό φάκελο.

Το πυρηνικό έλασμα, που αποτελείται κυρίως από πρωτεΐνες λαμίνης, είναι από καιρό γνωστό ότι παρέχει δομική υποστήριξη στον πυρήνα, εμποδίζοντας την κατάρρευση του κάτω από τις δυνάμεις που παράγονται από κυτταρικές διεργασίες. Ωστόσο, πρόσφατες μελέτες αποκάλυψαν ότι το πυρηνικό έλασμα δεν είναι απλώς ένα παθητικό ικρίωμα. Συμμετέχει ενεργά στη ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης και άλλων βασικών κυτταρικών λειτουργιών.

Σε μια νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Biology Nature Cell Biology», ερευνητές από το Ινστιτούτο Francis Crick στο Λονδίνο του Ηνωμένου Βασιλείου έχουν εντοπίσει μια προηγούμενη άγνωστη τροποποίηση του Lamin A, ενός από τα κύρια συστατικά του πυρηνικού ελάσματος. Αυτή η τροποποίηση, που ονομάζεται «Lamin A φωσφορυλίωση», εμφανίζεται όταν μια ομάδα φωσφορικών συνδέεται με ένα συγκεκριμένο αμινοξύ εντός της πρωτεΐνης Lamin A.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η φωσφορυλίωση του Lamin A ενεργοποιείται ως απόκριση σε μηχανικό στρες, όπως το τέντωμα ή η συμπίεση του κυττάρου. Αυτή η τροποποίηση οδηγεί σε αναδιοργάνωση του πυρηνικού ελάσματος, προκαλώντας την πιο σκληρή και πιο ανθεκτική στην παραμόρφωση.

Με το χειρισμό των επιπέδων φωσφορυλίωσης σε κύτταρα, οι ερευνητές ήταν σε θέση να αποδείξουν τον κρίσιμο ρόλο του στη διατήρηση του πυρηνικού σχήματος και της ακεραιότητας. Η μείωση του πλαστικού Μια φωσφορυλίωση καθιστούσε τον πυρήνα πιο ευαίσθητο στην κατάρρευση, ενώ η αύξηση της φωσφορυλίωσης ενίσχυσε τον πυρήνα και το κατέστησε πιο ανθεκτικό στο μηχανικό στρες.

Η μελέτη αυτή παρέχει σημαντικές γνώσεις σχετικά με τη δυναμική φύση του πυρηνικού ελάσματος και τον ρόλο της στην ανταπόκριση σε μηχανικά σημάδια από το κυτταρικό περιβάλλον. Η κατανόηση των μηχανισμών πίσω από την αναδιαμόρφωση των πυρηνικών ελάσματος θα μπορούσε να ρίξει φως σε διάφορες ασθένειες που σχετίζονται με πυρηνικά ελαττώματα, όπως η μυϊκή δυστροφία και ορισμένοι τύποι καρκίνου.

Στο χτύπημα του εμβρυϊκού ρολογιού, βρίσκει απαντήσεις

Στο χτύπημα του εμβρυϊκού ρολογιού, βρίσκει απαντήσεις

«Ξέρεις κάτι πιο συναρπαστικό από το όταν ένα σπέρμα και ένα ωάριο ενώνονται για να κάνουν έναν άνθρωπο;» ρώτησε η βιολόγος βλαστοκυττάρων Renee Reijo Pera, με γνήσια δυσπιστία, καθώς παρέδιδε μια κεντρική ομιλία σε εκατοντάδες επιστήμονες στο ετήσιο συνέδριο της Εταιρείας Αναπτυξιακής Βιολογίας τον

Διαφορά μεταξύ σαπροφυτικών και συμβιωτικών φυτών

Διαφορά μεταξύ σαπροφυτικών και συμβιωτικών φυτών

Η κύρια διαφορά μεταξύ σαπροφυτικών και συμβιωτικών φυτών είναι ότι τα σαπροφυτικά φυτά εξαρτώνται από νεκρή οργανική ύλη για τη διατροφή τους, ενώ τα συμβιωτικά φυτά εξαρτώνται από έναν άλλο οργανισμό για τη διατροφή τους. Επιπλέον, τα σαπροφυτικά φυτά υφίστανται εξωκυτταρική πέψη νεκρής ή αποσυντι

Διαφορά μεταξύ θετικού και αρνητικού αίματος

Διαφορά μεταξύ θετικού και αρνητικού αίματος

Κύρια διαφορά – Θετικό έναντι αρνητικού αίματος Το θετικό και το αρνητικό αίμα είναι οι δύο τύποι αίματος που ταξινομούνται από το σύστημα ομάδων αίματος RH. Η ομάδα αίματος RH ταξινομεί το αίμα με βάση την παρουσία ή την απουσία του αντιγόνου D στην επιφάνεια των ερυθρών αιμοσφαιρίων. Το αντιγόνο D