By 发表: 2024年6月10日

如果你问朋友DNA是什么,他们很可能会有个大概的概念.

在科学家发现双螺旋结构70年后, DNA(脱氧核糖核酸)被广泛认为是博彩平台推荐遗传信息的守护者和博彩平台推荐祖先的窗口. 它已经成为一个家喻户晓的词.

RNA则不是这样.

汤姆·切赫的《催化剂》一书的图片

汤姆·切赫的《博彩app推荐》一书封面, 诺贝尔奖得主

“RNA从来都不是这个节目的主角,汤姆·切赫写道, 他是博彩平台推荐的杰出生物化学教授,因对RNA的研究而获得1989年诺贝尔化学奖. “这就像一个生化伴唱歌手在天后的阴影下苦干.”

正如切赫在他的新书《博彩app推荐》中所揭示的那样,“RNA(核糖核酸)正处于鼎盛时期, 随着全球研究的激增,超过400种基于rna的药物正在开发中.

一个品种, 称为信使RNA, 能否最终导致一针免疫,使季节性流感疫苗过时. 另一个指导CRISPR, 一套分子剪刀,可以编辑基因密码中的突变,以预防或治疗致命疾病. 一种被称为端粒酶的rna驱动的酶也可以——无论好坏——预防人类细胞的衰老, 对于那些寻找青春之泉的人来说,这是一个诱人但又被误解的想法.

博彩平台推荐今天与切赫坐下来讨论了博彩平台推荐在RNA研究方面的丰富传统,以及他将自己的职业生涯奉献给了经常被忽视的分子.

是什么促使你写这本书的?

大流行期间, 我的实验室被关闭了,但我的研究对象却突然出现在每个人的嘴边. 人们开始更多地了解RNA是什么以及信使RNA能做什么. Some were excited; some were hesitant. 我认为更多的信息总是一件好事, 所以我决定向不懂科学的公众伸出援手,试图解释它.

简而言之,RNA是什么?

RNA是DNA两条链中的一条的拷贝. 众所周知,它是一种信使,将DNA的信息带出细胞核,协调蛋白质的合成. 它很小:如果你把RNA分子并排堆叠起来, 可以放50个,在一根头发丝的宽度内就有1000个. 它的尺寸不足,但它的多功能性弥补了这一点. 因为它是单链, RNA可以以无数种不同的方式折叠自己,这使得它除了作为信使之外还有很多角色.

你的诺贝尔奖获奖团队在1989年发现了什么?

博彩平台推荐发现RNA也可能是一种催化剂. 这意味着它可以切断和连接生化键, 加速了生命存在所必需的反应. RNA还有很多其他同样令人兴奋的功能. 但这是科学上的一个时刻,人们意识到他们低估了RNA, 他们应该睁大眼睛,寻找它能做的新事情.

他们找到了. 自2000年以来,与rna相关的突破已经带来了11个诺贝尔奖(包括2020年的诺贝尔奖) 詹妮弗Doudna她在博彩平台推荐从事博士后工作,参与了CRISPR的共同开发。.

COVID和RNA之间有什么联系?

冠状病毒本身是一种RNA病毒. 它不像博彩平台推荐有由DNA组成的基因组. 而不是, 它使用RNA来存储遗传信息(是的,RNA可以做到这一点), 也是一个信使,制造继续其感染周期所需的蛋白质. 埃博拉、脊髓灰质炎和流感也是RNA病毒.

“mRNA”COVID疫苗有什么革命性的?

为了预防一种病毒,博彩平台推荐通常会给患有残疾病毒的人注射疫苗. 想起来可能有点吓人. mRNA疫苗消除了这种担忧,因为它们不是由病毒构成的. 而不是, 它们是由信使RNA组成的,信使RNA指示身体自身制造一种蛋白质——在COVID的情况下就是刺突蛋白.

它给免疫系统一个提示,说, “如果你看到过像这样的东西, 会很糟糕的, 所以你需要启动一个细胞反应来杀死它.”

诺贝尔奖得主托马斯·切赫和詹妮弗·杜德纳

切赫, 左, 詹妮弗·杜德纳, 他曾因参与设计rna引导的基因编辑工具CRISPR而获得2020年诺贝尔化学奖.

总的来说,这能改善疫苗吗?

这就是希望. 例如, 信不信由你, 目前,博彩平台推荐每年向大约一百万个鸡蛋注射流感病毒,以制造季节性流感疫苗. 这需要很长时间,以至于博彩平台推荐不得不猜测下一个流感季节哪种病毒会突出,有时博彩平台推荐会错. 这就是为什么它只有30%到60%的有效性.

使用mRNA疫苗,过程非常简单,有人可以在大约一周内设计出疫苗. 人们希望疫苗制造商能够等到他们了解了病毒株之后,再设计出更有效的疫苗,或者设计出一种一次性疫苗,这样季节性注射就会成为过去式.

端粒酶已成为生物技术和补充剂行业的宠儿. 它真的是抗衰老的奇迹吗?

染色体就像一串串小小的DNA珍珠. 在端粒酶缺失的情况下, 每一次细胞分裂,末端的珍珠就会丢失, 绳子变得越来越短. 端粒酶是RNA和一种叫做端粒酶逆转录酶的蛋白质之间的合作产物, 是在博彩平台推荐发现的. 它不断地将珍珠添加到项链的末端(称为端粒),使细胞永远年轻.

许多疾病都可以追溯到端粒酶水平过低. 这些人将从延长干细胞端粒的方法中受益匪浅. 但另一方面,什么是肿瘤细胞? 嗯,它是不朽的. 因此,抗端粒酶疗法可能对治疗癌症有用.

端粒酶能使人类细胞永生是一个科学事实, 但是,认为端粒酶水平的提高可以延长人类寿命的说法通常过于简单化了.

你能举几个目前使用的基于rna的药物的例子吗?

脊髓性肌萎缩症(SMA)是一种相当常见和致命的儿童疾病,已经成功地用RNA疗法治疗. 去年年底,首个CRISPR疗法被批准用于治疗镰状细胞病. 博彩平台推荐的科学家已经开发出基于rna的黄斑变性治疗方法, 还有一些人试图治疗阿尔茨海默病.