Найти в Дзене
7446 подписчиков

Исследования в области фундаментальной биологии, результаты которых возможно применять на практике, могут сильно влиять на многие области клинической медицины. Так, в Университете Утрехта был разработан флуоресцентный сенсор, способный отслеживать процессы повреждения и репарации ДНК в реальном времени. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Communications. Это открытие может сыграть важную роль в дальнейшем изучении биологии рака, фармакологии и клеточного старения. ДНК постоянно подвергается внешним воздействиям и восстанавливается за счет процессов репарации. Однако традиционные методы наблюдения за этими процессами невозможны в живых клетках, что значительно снижает их информационную ценность. Методы, основанные на антителах, нередко приводят к тому, что эти соединения слишком плотно скрепляются с самой ДНК и нарушают репарацию. Новый метод основан на взаимодействии с натуральным белком, который используется внутри клетки – тандемный домен BRCT белка MCPH1. Белок также снабжен флюоресцентной меткой, что позволяет визуализировать его in vivo. Взаимодействие с ДНК носит обратимый характер, тем самым минимизируется нарушение естественных процессов репарации. Визуализация и полногеномное выявление мест повреждений ДНК Таким образом, стало возможно непрерывное наблюдение за репарационной системой ДНК внутри живых клеток. Это позволит в новых условиях отслеживать время и степень повреждения при взаимодействии ДНК с различными внешними факторами. Источник: Richard Cardoso da Silva et al. Engineered chromatin readers track damaged chromatin dynamics in live cells and animals. Nature Communications, 2025

1 минута