Hitech logo

Идеи

Открыт совершенно новый класс биомолекул, считавшихся невозможными

TODO:
Георгий Голованов19 мая 2021 г., 07:03

Новая биомолекула, состоящая из РНК и сахара, образована в процессе гликозилирования, который, как считалось ранее, бывает только у белков и жиров. Она играет важную роль в биологических процессах животных, растений и микроорганизмов, а также, возможно, участвует в аутоиммунных заболеваниях человека.

Самые интересные технологические и научные новости выходят в нашем телеграм-канале Хайтек+. Подпишитесь, чтобы быть в курсе.

«Это поразительное открытие совершенно нового класса биомолекул, — сказала Кэролайн Бартоцци, старший автор исследования. — Это и правда бомба, поскольку свидетельствует о том, что существуют биомолекулярные пути в клетке, которые нам совсем не знакомы».

Новая молекула гликоРНК долго избегала обнаружения, хотя не прячется и не является редкой, пишет Stanford News. Дело в том, что два ее компонента — сахар и РНК — действуют в различных частях клеток, поэтому ученые предполагали, что они не связаны между собой. «РНК и полисахариды живут в двух отдельных мирах, если верить учебникам», — подтвердила Бертоцци.

Однако ее коллега Райан Флинн из Стэнфордского университета решил проверить догадку о возможной связи между гликозилированием и РНК. Он нанес светящиеся метки на различные полисахариды, чтобы отследить их связи, и обнаружил сигнал, указывающий на то, что РНК — цель множества из этих сахарных молекул.

Ученые идентифицировали гликоРНК в клетках людей, мышей, хомяков и рыбок данио-рерио. Такое многообразие животных указывает на то, что биомолекулы выполняют важную роль и появились в древности, у нашего общего предка.

Какую именно функцию гликоРНК выполняют в организме, остается неясным, но ученые планируют провести дальнейшее исследование. Есть подозрение, что они могут играть роль в аутоиммунных заболеваниях, поскольку некоторые из гликозилированных РНК становятся целью для иммунной системы больных волчанкой.

Корейские ученые разобрались в сложном механизме клеточного старения и представили потенциальную терапевтическую стратегию сокращения возрастных заболеваний, связанных с накоплением дряхлеющих клеток. Моделирование показало, что обратить этот неблагоприятный процесс вспять можно при помощи идентифицированного биологами фермента.