Gli scienziati hanno svelato il comportamento di un componente chiave di batteri, una scoperta che potrebbe portare ad una migliore, gli antibiotici più efficaci.
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Irina Artsimovitch |
I ricercatori hanno studiato un meccanismo di azione che chiamano il "luogo magico" - un importante regolatore dell'espressione genica. Essi descrivono i loro risultati sull'ultimo numero della rivista cella .
I ricercatori sanno che il luogo magico - una molecola nota come guanosina-Tetrafosfato o ppGpp - è coinvolto in quanto i batteri rispondere alla fame di aminoacidi. Più di recente, i ricercatori hanno scoperto che ppGpp è una parte importante di agenti patogeni che causano malattie come il colera e legionario 'malattia.
Una cellula fa ppGpp quando i livelli di aminoacidi sono bassi.
"I microbiologi hanno chiesto per mezzo secolo come questa piccola molecola con una struttura relativamente semplice potrebbe avere un effetto profondo sulla regolano la sopravvivenza di una cella", ha detto Irina Artsimovitch , un coautore dello studio e assistente professore di microbiologia presso la Ohio State University . Ha collaborato a questo lavoro con lo studio l'autore Dmitry Vassylyev, del RIKEN Institute in Giappone .
"Questo studio getta un bel po 'di luce sul funzionamento interno della macchina molecolare che svolge l'espressione genica nei batteri," ha detto. "Sapere questo può servire come base per un nuovo tipo di antibiotici.
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ppGpp controlla quello che i ricercatori chiamano la "risposta rigorosa" - una condizione di fame nutrizionale. Quando i pool di aminoacidi in una cella sono esauriti, ppGpp accumula e si spegne la sintesi di nuove proteine. La cellula dormiente fino a quando va livelli di aminoacidi ritorno alla normalità.
Imparando la struttura del ppGpp e come interagisce con l'enzima polimerasi RNA - l'enzima che controlla la principale espressione del gene in una cellula - i ricercatori sono stati in grado di descrivere in dettaglio il "magico" dietro il luogo magico, Artsimovitch detto.
"Questo studio getta un bel po 'di luce sul funzionamento interno della macchina molecolare che svolge l'espressione genica nei batteri", ha detto. "Sapere questo può servire come base per un nuovo tipo di antibiotici.