工程的端粒酶RNA和多基因分数揭示了对端粒生物学的新见解

类似于鞋带末端的帽子阻止其磨损的方式,端粒(重复性DNA序列的区域和蛋白质结构)从损伤中保护了染色体的尖端。

来源:英国物理学家网首页
因果基因的优先序列和变异功能注释。 a)优先考虑因果基因的策略。鉴定出最接近有条件独立基因组的显着信号的基因。岩浆用于识别与摘要统计相关的基因。 b)精细图90%可靠式变体的VEP预测。 c)在造血干细胞中重叠的ABC增强子重叠的变体(使用卡方检验计算得出的富集)。学分:临床调查杂志(2025)。 doi:10.1172/jci191107
临床研究杂志

类似于鞋带末端的帽子阻止其磨损的方式,端粒(重复性DNA序列的区域和蛋白质结构)从损伤中保护了染色体的尖端。

每当我们的细胞分裂时,端粒会失去一点DNA。最终,端粒变得如此短,以至于他们再也无法分裂,并且染色体失去了保护。当可以分裂的细胞数量大幅下降时,组织和器官将失去承受支持健康功能的更新过程的能力。随着年龄的增长,端粒自然会缩短,但是在患有端粒生物学疾病(TBD)的患者中,例如患病症状,这一过程得到了加速。

端粒

端粒在衰老和与年龄有关的疾病中起着至关重要的作用,长期以来使它们成为研究的目标。波士顿儿童的最新工作继续扩大我们对端粒的理解,并为新方法的新方法奠定了基础。

一种延长端粒的一劳永逸方法

化学工程的进步导致使用治疗用途增强了合成RNA。但是,某些RNA类别由于其大小和功能而构成了工程挑战。端粒酶RNA成分(TERC)是一种长的非编码RNA,已显示可延长人干细胞中的端粒长度。

出现 自然生物医学工程

揭开端粒疾病的遗传学

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