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Se a actividade de uma pilha divisora é uma canção do PNF, a seguir o mesmo processo em uma pilha imune é uma dança do prolongado-jogo remix

Published on June 10, 2005 at 7:54 PM · No Comments

Se a actividade de uma pilha divisora é uma canção do PNF, a seguir o mesmo processo em uma pilha imune é uma dança do prolongado-jogo remix. Os princípios da divisão de pilha estão os mesmos em ambos, mas está indo muito mais sobre em pilhas imunes, Johns Hopkins que os cientistas descobriram.

Todas As pilhas divisoras têm que fielmente copiar seu ADN de modo que ambas as pilhas novas obtenham a mesma informação, e as pilhas imunes não são nenhuma exceção. Mas somente as pilhas imunes devem fazer algum rearranjo genético - de “uma sessão doce genética” - assim que podem fazer a variedade infinita dos anticorpos necessário às infecções da luta e às proteínas estrangeiras geralmente. Se esta recombinação acontece na altura errada ou interrompe os genes errados, linfoma, um cancro dos tecidos que fazem pilhas imunes, pode resultar.

Embora a sessão de doce própria - o rearranjo real de genes particulares - fosse estudado well- e tivesse um nome oficial, a recombinação de V (D) J, ninguém tinha amarrado nunca sua começo ou extremidade ao processo de divisão de pilha.

Escrevendo na introdução do 10 de junho da Pilha Molecular, os pesquisadores de Johns Hopkins relatam que o líder da faixa que lança normalmente a maquinaria decopi para começar igualmente a divisão de pilha traz a sessão de doce a um fim, conectando intrincada os dois processos.

De “a recombinação V (D) J essencialmente quebra, corta e reata o ADN, assim que usa o ADN normal da pilha que repara a maquinaria, que apenas acontece trabalhar já fora do tempo estipulado enquanto a pilha se prepara para copiar seu ADN,” diz Stephen Desiderio, M.D., Ph.D., professor da biologia molecular e da genética no Instituto de Johns Hopkins para as Ciências Biomedicáveis Básicas, que dirige. “Nossa suposição é que a pilha usa a mesma proteína para começar o ADN copiar e recombinação do fim a fim impedir que as rupturas aconteçam numa altura em que um reparo não pode ser feito.”

A equipe de Desiderio um a década descobriu mais cedo que uma proteína chamou RAG2, que ajuda genes da ruptura para a recombinação, declina e flui com as etapas da divisão de pilha. Alcança níveis máximos imediatamente antes que começos de copi do ADN, a seguir deixa-os cair rapidamente e ficar-los baixo até que a pilha se divida completamente.

“Era claro que a destruição de RAG2 sinaliza o fim da recombinação activa, mas se sua diminuição apenas aconteceu coincidir com o começo do ADN que copia ou se os dois processos estiveram ligados de algum modo era obscuro,” diz. “Agora nós temos a primeira evidência bioquímica que não é nenhuma mera coincidência.”

A evidência foi descoberta nas experiências por Hao Jiang, o Ph.D., que desenvolveu um sistema em que poderia classificar para fora as proteínas e outros jogadores envolvidos na destruição de RAG2 sem a complexidade do trabalho em pilhas vivas.

Usando seu sistema “sem célula”, Jiang e seus colegas descobriram que um laço dizzying da actividade - caracterizando um líder da faixa chamou Skp2 - extremidades a recombinação de genes imunes.