ບົດບັນທຶກ ໂທລະສັບມືຖືເປັນຂະບວນການ ພື້ນຖານໃນຊີວະວິທະຍາໂມເລກຸນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສັງເຄາະ RNA ຈາກໂມເລກຸນ DNA ທີ່ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນແມ່ແບບ. ການຖອດຂໍ້ຄວາມນີ້ເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການສະແດງອອກຂອງ gene ແລະການຜະລິດທາດໂປຼຕີນໃນສິ່ງມີຊີວິດ. ໃນບົດຄວາມນີ້, ພວກເຮົາຈະຄົ້ນຫາຢ່າງລະອຽດກ່ຽວກັບຄໍານິຍາມແລະກົນໄກຂອງການຖ່າຍທອດໂທລະສັບມືຖື, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຄວາມສໍາຄັນຂອງມັນໃນການເຂົ້າໃຈຂະບວນການຂອງເຊນແລະການພັດທະນາການປິ່ນປົວທາງການແພດໃຫມ່.
Cellular Transcription: ຄໍານິຍາມ ແລະຫນ້າທີ່
ການຖອດຂໍ້ຄວາມຈາກເຊນແມ່ນຂະບວນການທີ່ສຳຄັນໃນການເຮັດວຽກຂອງເຊລ. ມັນຫມາຍເຖິງຂະບວນການທີ່ RNA ຖືກສັງເຄາະຈາກລໍາດັບ DNA. ຜ່ານ ຂະບວນການນີ້, ຂໍ້ມູນພັນທຸກໍາທີ່ມີຢູ່ໃນ DNA ໄດ້ຖືກຖ່າຍທອດແລະປ່ຽນເປັນຮູບແບບທີ່ຄຸ້ມຄອງແລະເຮັດວຽກຫຼາຍສໍາລັບເຊນ.
ຫນ້າທີ່ຕົ້ນຕໍຂອງການຖ່າຍທອດທາງໂທລະສັບມືຖືແມ່ນການຜະລິດ RNA messenger (mRNA). mRNA ແມ່ນປະເພດຂອງ RNA ທີ່ປະຕິບັດຂໍ້ມູນພັນທຸກໍາຈາກ DNA ກັບ ribosomes, ບ່ອນທີ່ມັນຖືກແປເປັນທາດໂປຼຕີນ. ການສັງເຄາະທາດໂປຼຕີນນີ້ເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຂະຫຍາຍຕົວ, ການພັດທະນາແລະການຮັກສາຈຸລັງແລະສິ່ງມີຊີວິດ.
ນອກເຫນືອໄປຈາກ mRNA, ການຖ່າຍທອດທາງໂທລະສັບມືຖືຍັງສາມາດຜະລິດ RNA ປະເພດອື່ນໆ, ເຊັ່ນ: ການໂອນ RNA (tRNA) ແລະ ribosomal RNA (rRNA). tRNA ແມ່ນຮັບຜິດຊອບໃນການຂົນສົ່ງອາຊິດ amino ທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການສັງເຄາະທາດໂປຼຕີນ, ໃນຂະນະທີ່ rRNA ແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງ ribosomes, ເຊິ່ງເປັນຈຸລັງຂອງຈຸລັງທີ່ຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການສັງເຄາະທາດໂປຼຕີນ. ປະເພດຕ່າງໆຂອງ RNA ເຫຼົ່ານີ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພື່ອຮັບປະກັນວ່າຂໍ້ມູນທາງພັນທຸກໍາໄດ້ຖືກຖ່າຍທອດຢ່າງຖືກຕ້ອງແລະຖືກແປເປັນທາດໂປຼຕີນທີ່ມີປະໂຫຍດໃນຈຸລັງ.
ກົນໄກການຖອດຂໍ້ຄວາມຈາກມືຖື
ແມ່ນຊຸດຂອງຂະບວນການສະລັບສັບຊ້ອນທີ່ເກີດຂື້ນໃນແກນຂອງເຊນ. ກົນໄກເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບການສະແດງອອກຂອງ gene ແລະການສັງເຄາະທາດໂປຼຕີນ. ຂ້າງລຸ່ມນີ້ແມ່ນບາງສ່ວນຂອງອົງປະກອບຕົ້ນຕໍແລະຂັ້ນຕອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂະບວນການນີ້:
– ປັດໄຈການຖອດຂໍ້ຄວາມ: ແມ່ນໂປຣຕີນທີ່ຜູກມັດກັບລໍາດັບ DNA ສະເພາະ ແລະຄວບຄຸມການຖ່າຍທອດພັນທຸກໍາ. ປັດໃຈການຖອດຂໍ້ຄວາມສາມາດເປັນຕົວກະຕຸ້ນ ຫຼືຜູ້ສະກັດກັ້ນ, ແລະປະຕິກິລິຍາຂອງພວກມັນກັບ DNA ກຳນົດວ່າ gene ໄດ້ຖືກຖ່າຍທອດຫຼືບໍ່.
– RNA polymerase: ແມ່ນ enzyme ທີ່ຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການສັງເຄາະຂອງ RNA ຈາກໂມເລກຸນ DNA ຂອງແມ່ແບບ. ມີຫຼາຍຊະນິດຂອງ RNA polymerase, ແຕ່ລະຄົນຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການສັງເຄາະປະເພດຕ່າງໆຂອງ RNA, ເຊັ່ນ messenger RNA (mRNA) ຫຼື ribosomal RNA (rRNA).
ຂັ້ນຕອນຂອງການຖອດຂໍ້ຄວາມມືຖື
ການຖ່າຍທອດຈຸລັງແມ່ນຂະບວນການພື້ນຖານທີ່ເກີດຂື້ນໃນແກນຂອງຈຸລັງ eukaryotic, ໂດຍຜ່ານທີ່ messenger RNA (mRNA) ຖືກສັງເຄາະຈາກສາຍພັນຂອງ DNA. ຂະບວນການນີ້ແບ່ງອອກເປັນສາມຂັ້ນຕອນຕົ້ນຕໍ: ການລິເລີ່ມ, ການຍືດຕົວແລະການສິ້ນສຸດ.
ການລິເລີ່ມ: ໃນລະຫວ່າງຂັ້ນຕອນນີ້, enzyme RNA polymerase ຜູກມັດກັບຕົວສົ່ງເສີມສະເພາະກ່ຽວກັບສາຍ DNA ແລະເລີ່ມຕົ້ນການຖອດຂໍ້ຄວາມ. ຜູ້ສົ່ງເສີມໄດ້ຖືກຮັບຮູ້ໂດຍທາດໂປຼຕີນຈາກກົດລະບຽບ, ເຊິ່ງຊ່ວຍການທົດແທນແລະນໍາພາ RNA polymerase ໄປຫາສະຖານທີ່ທີ່ຖືກຕ້ອງ. ເມື່ອ RNA polymerase ຜູກມັດ, ມັນຜ່ອນຄາຍສາຍ DNA ແລະເລີ່ມຕົ້ນການສັງເຄາະ mRNA ປະສົມກັບສາຍພັນ ໜຶ່ງ.
ການຍືດຕົວ: ໃນຂັ້ນຕອນນີ້, RNA polymerase ຍັງສືບຕໍ່ຍ້າຍອອກໄປຕາມສາຍ DNA ແລະສັງເຄາະ mRNA. ໃນຂະນະທີ່ມັນມີຄວາມຄືບຫນ້າ, DNA ໄດ້ຫົດຕົວເພື່ອຮັກສາໂຄງສ້າງ helix ສອງເທົ່າຂອງມັນ. RNA polymerase ຖອດຂໍ້ຄວາມຈາກລໍາດັບ DNA ເຂົ້າໄປໃນ mRNA, ໂດຍໃຊ້ພື້ນຖານທີ່ສົມບູນ AU, GC, CG ແລະ TA. ຂະບວນການນີ້ຈະສືບຕໍ່ຈົນກ່ວາໃນຕອນທ້າຍຂອງລໍາດັບລະຫັດແມ່ນບັນລຸໄດ້.
ການຢຸດເຊົາ: ໃນຂັ້ນຕອນສຸດທ້າຍ, RNA polymerase ມາຮອດລໍາດັບການຢຸດເຊົາໃນ DNA, ເຊິ່ງເປັນສັນຍານການສິ້ນສຸດຂອງການຖອດຂໍ້ຄວາມ. ເມື່ອ RNA polymerase ມາຮອດລໍາດັບນີ້, ມັນຈະຢຸດແລະແຍກອອກຈາກ DNA. mRNA ທີ່ສັງເຄາະໄດ້ຖືກປ່ອຍອອກມາແລະຈະພ້ອມທີ່ຈະອອກຈາກແກນຂອງເຊນແລະໄປຫາ ribosomes ສໍາລັບການແປເປັນທາດໂປຼຕີນ.
ປັດໃຈທີ່ມີອິດທິພົນຕໍ່ການຖອດຂໍ້ຄວາມຈາກມືຖື
ການຖ່າຍທອດຈຸລັງແມ່ນຂະບວນການພື້ນຖານໃນການສະແດງອອກທາງພັນທຸກໍາ, ເຊິ່ງຂໍ້ມູນທາງພັນທຸກໍາທີ່ເກັບໄວ້ໃນ DNA ແມ່ນຖືກຄັດລອກໃນຮູບແບບຂອງ messenger RNA (mRNA). ສໍາເນົານີ້ເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຜະລິດທາດໂປຼຕີນແລະລະບຽບການຂອງກິດຈະກໍາຂອງເຊນ. ປັດໃຈຕ່າງໆສາມາດມີອິດທິພົນຕໍ່ການຖອດຂໍ້ຄວາມຈາກໂທລະສັບມືຖື, ໃນນັ້ນມີ:
1. ປັດໄຈທາງພັນທຸກໍາ: genome ຂອງແຕ່ລະສິ່ງມີຊີວິດປະກອບດ້ວຍລໍາດັບ DNA ສະເພາະທີ່ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນສັນຍານເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນຫຼືຢຸດການຖອດຂໍ້ຄວາມ. ການປະກົດຕົວຂອງການກາຍພັນໃນລໍາດັບເຫຼົ່ານີ້ສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ປະສິດທິພາບຫຼືຄວາມຊັດເຈນຂອງການຖອດຂໍ້ຄວາມ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ການປ່ຽນແປງທາງພັນທຸກໍາລະຫວ່າງບຸກຄົນສາມາດມີອິດທິພົນຕໍ່ການຕອບສະຫນອງຂອງເຊນຕໍ່ກັບສິ່ງກະຕຸ້ນພາຍນອກທີ່ modulate transcription.
2. ປັດໃຈສິ່ງແວດລ້ອມ: ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຈຸລັງຕັ້ງຢູ່ຍັງສາມາດມີຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ການຖອດຂໍ້ຄວາມ. ການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມ, ການມີທາດອາຫານ, ການປະກົດຕົວຂອງໂມເລກຸນສັນຍານ, ແລະການສໍາຜັດກັບປັດໃຈຄວາມກົດດັນສາມາດຄວບຄຸມກິດຈະກໍາຂອງ gene ແລະດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງມີຜົນກະທົບຕໍ່ການຖ່າຍທອດຈຸລັງ.
3. ປັດໄຈທາງພັນທຸກໍາ: ກົນໄກ Epigenetic, ເຊັ່ນ DNA methylation ແລະການດັດແປງ histone, ສາມາດຄວບຄຸມການຖ່າຍທອດຈຸລັງ. ການປ່ຽນແປງທາງເຄມີເຫຼົ່ານີ້ສາມາດກະຕຸ້ນຫຼືປິດສຽງການສະແດງອອກຂອງ gene, ມີອິດທິພົນຕໍ່ການຕອບສະຫນອງຂອງເຊນກັບສະພາບແວດລ້ອມຂອງມັນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ປັດໄຈທາງພັນທຸກໍາສາມາດຖືກຖ່າຍທອດຈາກການຜະລິດເຊນຫນຶ່ງໄປຫາອີກອັນຫນຶ່ງ, ສືບຕໍ່ຮູບແບບການຖ່າຍທອດສະເພາະ.
ກົດລະບຽບການຖອດຂໍ້ຄວາມຈາກໂທລະສັບມືຖື
ມັນເປັນຂະບວນການທີ່ສໍາຄັນໃນການສະແດງອອກຂອງ gene ແລະການຄວບຄຸມການທໍາງານຂອງເຊນ. ມັນກ່ຽວຂ້ອງກັບຊຸດຂອງກົນໄກທີ່ປະສານງານການກະຕຸ້ນແລະການປິດການເຄື່ອນໄຫວຂອງ genes ໃນການຕອບສະຫນອງຕໍ່ສັນຍານພາຍໃນແລະພາຍນອກ.
ຫນຶ່ງໃນກົນໄກກົດລະບຽບຕົ້ນຕໍແມ່ນການປະຕິບັດຂອງປັດໃຈການຖ່າຍທອດ, ທາດໂປຼຕີນທີ່ຜູກມັດກັບ DNA ໃນພາກພື້ນສະເພາະທີ່ເອີ້ນວ່າອົງປະກອບກົດລະບຽບ. ປັດໃຈການຖອດຂໍ້ຄວາມເຫຼົ່ານີ້ສາມາດກະຕຸ້ນຫຼືຍັບຍັ້ງການຖ່າຍທອດ DNA, ຂຶ້ນກັບສັນຍານທີ່ໄດ້ຮັບແລະສະພາບຂອງເຊນ.
ນອກເຫນືອໄປຈາກປັດໃຈການຖອດຂໍ້ຄວາມ, ຍັງມີໂມເລກຸນອື່ນໆທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນການຖອດຂໍ້ຄວາມ. ໃນບັນດາພວກມັນແມ່ນ coactivators ແລະ corepressors, ເຊິ່ງພົວພັນກັບປັດໃຈການຖອດຂໍ້ຄວາມເພື່ອ modulate ກິດຈະກໍາຂອງເຂົາເຈົ້າ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການປ່ຽນແປງທາງພັນທຸກໍາ, ເຊັ່ນ DNA methylation ແລະການປ່ຽນແປງ histone, ຍັງມີບົດບາດສໍາຄັນໃນຂະບວນການນີ້.
ຄວາມສໍາຄັນຂອງການຖ່າຍທອດຈຸລັງໃນຂະບວນການທາງຊີວະພາບ
ກົດລະບຽບການສະແດງອອກຂອງ gene: ການຖອດຂໍ້ຄວາມຈາກໂທລະສັບມືຖືມີບົດບາດພື້ນຖານໃນການຄວບຄຸມການສະແດງອອກຂອງ gene. ມັນອະນຸຍາດໃຫ້ genes ໄດ້ຮັບການກະຕຸ້ນຫຼື silenced ໃນການຕອບສະຫນອງຕໍ່ສັນຍານພາຍໃນຫຼືພາຍນອກ. ນີ້ແມ່ນສິ່ງສໍາຄັນສໍາລັບຈຸລັງທີ່ຈະຕອບສະຫນອງແລະປັບຕົວເຂົ້າກັບສະພາບແວດລ້ອມຂອງມັນ, ເຮັດໃຫ້ຂະບວນການທາງຊີວະພາບຈໍານວນຫລາຍເຊັ່ນການພັດທະນາຂອງ embryonic, ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຈຸລັງແລະການຕອບສະຫນອງຂອງພູມຕ້ານທານ.
ການສັງເຄາະທາດໂປຼຕີນ: ການຖອດຂໍ້ຄວາມຈາກເຊນລູລາແມ່ນຂັ້ນຕອນທີ່ສຳຄັນໃນການສັງເຄາະໂປຣຕີນ. ໃນລະຫວ່າງຂະບວນການນີ້, DNA ຂອງເຊື້ອສາຍໄດ້ຖືກຖ່າຍທອດເຂົ້າໄປໃນໂມເລກຸນ RNA (mRNA). ຫຼັງຈາກນັ້ນ, mRNA ໄດ້ຖືກແປເປັນທາດໂປຼຕີນຈາກ ribosomes. ທາດໂປຼຕີນແມ່ນໂມເລກຸນທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການປະຕິບັດຫນ້າທີ່ສ່ວນໃຫຍ່ໃນຈຸລັງ, ດັ່ງນັ້ນການຖ່າຍທອດຈຸລັງແມ່ນສໍາຄັນເພື່ອຮັກສາ homeostasis ແລະການເຮັດວຽກທີ່ຖືກຕ້ອງຂອງຂະບວນການ metabolic ແລະລະບຽບການ.
ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຫນ້າທີ່: ການຖອດຂໍ້ຄວາມຈາກເຊນລູລາອະນຸຍາດໃຫ້ສ້າງຄວາມຫຼາກຫຼາຍທີ່ມີປະໂຫຍດໃນສິ່ງມີຊີວິດ. ໂດຍຜ່ານຂະບວນການເຊັ່ນ: ການແຍກທາງເລືອກ, ບ່ອນທີ່ exons ທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງ mRNA ຖືກລົບຫຼືເຂົ້າຮ່ວມ, ທາດໂປຼຕີນຫຼາຍ isoforms ສາມາດຖືກສ້າງຂື້ນຈາກ gene ດຽວ. ຄວາມຫຼາກຫຼາຍທີ່ເປັນປະໂຫຍດນີ້ແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບການພິເສດຂອງປະເພດຕ່າງໆຂອງຈຸລັງແລະເນື້ອເຍື່ອໃນອົງການຈັດຕັ້ງ, ອະນຸຍາດໃຫ້ການປັບຕົວກັບຫນ້າທີ່ທີ່ແຕກຕ່າງກັນແລະຮັບປະກັນຄວາມສັບສົນຂອງຂະບວນການທາງຊີວະພາບ.
ເຕັກນິກທີ່ໃຊ້ສໍາລັບການສຶກສາການຖອດຂໍ້ຄວາມ Cellular
ການສຶກສາການຖອດຂໍ້ຄວາມໂທລະສັບມືຖືໄດ້ຖືກຂັບເຄື່ອນໂດຍການພັດທະນາເຕັກນິກຕ່າງໆທີ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາສືບສວນແລະເຂົ້າໃຈຂະບວນການພື້ນຖານນີ້. ຕໍ່ໄປ, ພວກເຮົາຈະນໍາສະເຫນີບາງເຕັກນິກທີ່ໃຊ້ຫຼາຍທີ່ສຸດໃນການຄົ້ນຄວ້າການຖອດຂໍ້ຄວາມໂທລະສັບມືຖື:
- RNA-Seq: ເຕັກນິກນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ຈັດລໍາດັບ RNA ຂະຫນາດໃຫຍ່, ສະຫນອງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການຖອດຂໍ້ຄວາມທີ່ມີຢູ່ໃນຕົວຢ່າງຈຸລັງ. ດ້ວຍມັນ, ບັນທຶກຂໍ້ມູນໃຫມ່ສາມາດຖືກກໍານົດ, ການວິເຄາະການສະແດງອອກຂອງ gene ແລະການດັດແກ້ໃນໂຄງສ້າງ RNA ທີ່ກວດພົບ. ນອກຈາກນັ້ນ, RNA-Seq ອະນຸຍາດໃຫ້ສຶກສານະໂຍບາຍດ້ານການຖອດຂໍ້ຄວາມໃນໄລຍະເວລາ.
- Chip-Seq: ເຕັກນິກຂອງ immunoprecipitation chromatin ປະຕິບັດຕາມລໍາດັບແມ່ນເຄື່ອງມືທີ່ມີປະສິດທິພາບໃນການກໍານົດສະຖານທີ່ຜູກມັດທາດໂປຼຕີນໃນລະດັບ genome. ໂດຍການນໍາໃຊ້ພູມຕ້ານທານສະເພາະ, DNA ສາມາດ immunoprecipitated ພ້ອມກັບທາດໂປຼຕີນທີ່ຜູກມັດມັນໃນເວລາສະເພາະໃດຫນຶ່ງ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, DNA ໄດ້ຖືກຈັດລຽງຕາມລໍາດັບແລະການວິເຄາະເພື່ອກໍານົດເຂດທີ່ມັນຖືກປັບປຸງ, ໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບປະຕິສໍາພັນຂອງທາດໂປຼຕີນ - DNA ແລະອະນຸຍາດໃຫ້ການສຶກສາກົດລະບຽບການຖອດຂໍ້ຄວາມ.
- ການວິເຄາະການປ່ຽນແປງທາງໄຟຟ້າ (EMSA): ເຕັກນິກນີ້ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອສຶກສາປະຕິສໍາພັນລະຫວ່າງທາດໂປຼຕີນແລະອາຊິດ nucleic. ມັນປະກອບດ້ວຍການແຍກທາດໂປຼຕີນ - DNA ສະລັບສັບຊ້ອນໂດຍ electrophoresis ໃນ gel agarose. ສະລັບສັບຊ້ອນແມ່ນເປັນພາບທີ່ມີການປ່ຽນແປງໃນການເຄື່ອນໄຫວຂອງແຖບ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນການສ້າງສະລັບສັບຊ້ອນຂອງທາດໂປຼຕີນ - DNA. EMSA ແມ່ນເປັນປະໂຫຍດສໍາລັບການກໍານົດທາດໂປຼຕີນທີ່ຜູກມັດກັບລໍາດັບລະບຽບການໃນຕົວສົ່ງເສີມພັນທຸກໍາສະເພາະແລະການກໍານົດຄວາມໃກ້ຊິດແລະຄວາມສະເພາະຂອງປະຕິສໍາພັນຂອງທາດໂປຼຕີນ - DNA.
ສິ່ງທ້າທາຍ ແລະຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຖອດຂໍ້ຄວາມຈາກມືຖື
ສິ່ງທ້າທາຍໃນການຖອດຂໍ້ຄວາມມືຖື
ການຖອດຂໍ້ຄວາມຈາກເຊນລູລາແມ່ນຂະບວນການທີ່ຊັບຊ້ອນ ແລະຈຳເປັນໃນການສະແດງອອກຂອງ gene. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນສະເຫນີສິ່ງທ້າທາຍແລະຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຈໍານວນຫນຶ່ງທີ່ນັກຄົ້ນຄວ້າຕ້ອງເອົາຊະນະເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈຢ່າງເຕັມສ່ວນຂະບວນການນີ້. ຂ້າງລຸ່ມນີ້ແມ່ນບາງສິ່ງທ້າທາຍຕົ້ນຕໍໃນການຖອດຂໍ້ຄວາມມືຖື:
- ການປ່ຽນແປງໃນປະສິດທິພາບການຖອດຂໍ້ຄວາມ: ປະສິດທິພາບການຖອດຂໍ້ຄວາມສາມາດແຕກຕ່າງກັນລະຫວ່າງພັນທຸກໍາແລະເວລາທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນການພັດທະນາເຊນ. ການປ່ຽນແປງນີ້ສາມາດເຮັດໃຫ້ມັນຍາກທີ່ຈະກໍານົດຮູບແບບການຖອດຂໍ້ຄວາມແລະຕີຄວາມຫມາຍຂອງພັນທຸກໍາ.
- ປະຕິສຳພັນລະຫວ່າງປັດໃຈການຖອດຂໍ້ຄວາມ: ປັດໃຈການຖ່າຍທອດແມ່ນໂປຣຕີນທີ່ຜູກມັດກັບ DNA ແລະຄວບຄຸມການຖ່າຍທອດພັນທຸກໍາສະເພາະ. ການສຶກສາປະຕິສໍາພັນລະຫວ່າງປັດໃຈເຫຼົ່ານີ້ແລະອິດທິພົນຂອງພວກມັນຕໍ່ການຖ່າຍທອດໂທລະສັບມືຖືເປັນຕົວແທນຂອງສິ່ງທ້າທາຍອັນເນື່ອງມາຈາກປັດໃຈຈໍານວນຫລາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
- ການປະມວນຜົນ RNA ທາງເລືອກ: ໃນລະຫວ່າງການຖ່າຍທອດ, messenger RNA (mRNA) ສາມາດຜ່ານການປຸງແຕ່ງທາງເລືອກ, ການສ້າງ isoforms ທາດໂປຼຕີນຫຼາຍຈາກ gene ດຽວ. ການສຶກສາຂອງ isoforms ເຫຼົ່ານີ້ແລະຫນ້າທີ່ຂອງພວກມັນຢູ່ໃນເຊນສາມາດສັບສົນແລະຕ້ອງການເຕັກນິກການຈັດລໍາດັບ genomic ຂັ້ນສູງ.
ສະຫຼຸບແລ້ວ, ການຖອດຂໍ້ຄວາມຈາກໂທລະສັບມືຖືໄດ້ນຳສະເໜີສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍຢ່າງທີ່ຕ້ອງການນຳໃຊ້ວິທີການ ແລະ ເຕັກນິກໃໝ່ໆສຳລັບການສຶກສາຂອງມັນ. ການເອົາຊະນະສິ່ງທ້າທາຍເຫຼົ່ານີ້ເປັນສິ່ງຈໍາເປັນທີ່ຈະເຂົ້າໃຈຢ່າງລະອຽດວ່າເຄື່ອງຈັກໂມເລກຸນທີ່ຄວບຄຸມການສະແດງອອກຂອງ gene ເຮັດວຽກແນວໃດແລະດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງກ້າວຫນ້າໃນຂົງເຂດຕ່າງໆເຊັ່ນ: ຢາປົວພະຍາດແລະເຕັກໂນໂລຢີຊີວະພາບ.
ຜົນສະທ້ອນຂອງການຖອດຂໍ້ຄວາມ Cellular ໃນສຸຂະພາບຂອງມະນຸດ
ການຖ່າຍທອດຈຸລັງແມ່ນຂະບວນການພື້ນຖານໃນການສະແດງອອກຂອງເຊື້ອສາຍແລະມີບົດບາດສໍາຄັນຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງມະນຸດ. ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຜົນສະທ້ອນຂອງຂະບວນການນີ້ເປັນສິ່ງຈໍາເປັນເພື່ອກ້າວຫນ້າການຄົ້ນຄວ້າແລະການປິ່ນປົວພະຍາດຕ່າງໆ.
ຫນຶ່ງໃນຕົ້ນຕໍແມ່ນຄວາມສໍາພັນຂອງມັນກັບມະເຮັງ. ການປ່ຽນແປງກົດລະບຽບການຖ່າຍທອດພັນທຸກໍາສາມາດນໍາໄປສູ່ການສະແດງອອກຫຼາຍເກີນໄປຫຼືການສະກັດກັ້ນພັນທຸກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເຊນທີ່ບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້. ນີ້ສາມາດນໍາໄປສູ່ການສ້າງຕັ້ງ tumor, ການພັດທະນາ metastases ແລະການຕໍ່ຕ້ານກັບການປິ່ນປົວ. ການສຶກສາກົນໄກການຖ່າຍທອດທາງໂທລະສັບມືຖືໄດ້ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະກໍານົດເປົ້າຫມາຍການປິ່ນປົວໃຫມ່ແລະປັບປຸງການປິ່ນປົວທີ່ມີຢູ່ເພື່ອຕ້ານມະເຮັງ.
ຜົນສະທ້ອນທີ່ສໍາຄັນອີກອັນຫນຶ່ງຂອງການຖ່າຍທອດຈຸລັງໃນສຸຂະພາບຂອງມະນຸດແມ່ນບົດບາດຂອງມັນໃນພະຍາດທາງພັນທຸກໍາ. ການກາຍພັນໃນອົງປະກອບການຄວບຄຸມການຖອດຂໍ້ຄວາມສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດພະຍາດທີ່ສືບທອດເຊັ່ນໂຣກ Down ຫຼືໂຣກ fibrosis cystic. ນອກຈາກນັ້ນ, ການຖ່າຍທອດທາງໂທລະສັບມືຖືຍັງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກປັດໃຈສິ່ງແວດລ້ອມເຊັ່ນການສໍາຜັດກັບສານພິດ, ເຊິ່ງສາມາດສົ່ງຜົນໃຫ້ DNA ເສຍຫາຍແລະຄວາມຜິດພາດໃນການຖອດຂໍ້ຄວາມ. ຄວາມຜິດພາດເຫຼົ່ານີ້ສາມາດນໍາໄປສູ່ການເປັນພະຍາດທີ່ກວ້າງຂວາງ, ຈາກຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງພູມຕ້ານທານກັບພະຍາດ neurodegenerative.
ໃນສັ້ນ, ພວກມັນກວ້າງຂວາງແລະມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ. ຈາກການພັດທະນາການປິ່ນປົວມະເຮັງໄປສູ່ການເຂົ້າໃຈພະຍາດທາງພັນທຸກໍາ, ການສຶກສາການຖ່າຍທອດຈຸລັງມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການປັບປຸງສຸຂະພາບ. ແລະສະຫວັດດີການ ຂອງປະຊາຊົນ. ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະສືບຕໍ່ຄົ້ນຄ້ວາແລະຂະຫຍາຍຄວາມຮູ້ຂອງພວກເຮົາໃນຂົງເຂດນີ້ເພື່ອສືບຕໍ່ກ້າວໄປສູ່ການແພດທີ່ມີປະສິດທິພາບແລະເປັນສ່ວນບຸກຄົນຫຼາຍຂຶ້ນ.
ຄວາມກ້າວຫນ້າທີ່ຜ່ານມາໃນການຄົ້ນຄວ້າ Cellular Transcription
ໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້, ມີຄວາມກ້າວຫນ້າທີ່ສໍາຄັນໃນການຄົ້ນຄວ້າຂອງ Cellular Transcription, ເປັນຂະບວນການພື້ນຖານໃນການສະແດງອອກຂອງ gene ໃນສິ່ງມີຊີວິດ. ຂ້າງລຸ່ມນີ້ແມ່ນບາງສ່ວນຂອງການຄົ້ນພົບທີ່ໂດດເດັ່ນທີ່ສຸດໃນຂົງເຂດນີ້:
- ການກໍານົດປັດໄຈການຖອດຂໍ້ຄວາມໃຫມ່: ປັດໃຈການຖອດຂໍ້ຄວາມເພີ່ມເຕີມຈໍານວນຫນຶ່ງໄດ້ຖືກຄົ້ນພົບທີ່ຄວບຄຸມກິດຈະກໍາຂອງ gene ໃນເວລາທີ່ແຕກຕ່າງກັນແລະສະພາບຂອງເຊນ. ປັດໄຈການຖອດຂໍ້ຄວາມໃຫມ່ເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຂະຫຍາຍຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບກົນໄກໂມເລກຸນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລະບຽບການຂອງການຖອດຂໍ້ຄວາມໂທລະສັບມືຖື.
- ປະຕິກິລິຍາລະຫວ່າງປັດໃຈການຖອດຂໍ້ຄວາມ: ມັນໄດ້ຖືກສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າມີປະຕິສໍາພັນທີ່ສັບສົນລະຫວ່າງປັດໃຈການຖອດຂໍ້ຄວາມທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ເຊິ່ງ modulates ກິດຈະກໍາຂອງເຂົາເຈົ້າແລະສາມາດມີອິດທິພົນຕໍ່ການສະແດງອອກຂອງເຊື້ອສາຍ. ການໂຕ້ຕອບເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ທັດສະນະທີ່ລະອຽດກວ່າຂອງວິທີການທີ່ຂະບວນການຖອດຂໍ້ຄວາມຖືກປະສານງານເພື່ອຄວບຄຸມການເຮັດວຽກຂອງເຊນ.
- ການສຶກສາການດັດແປງພັນທຸກໍາ: ການຄົ້ນຄວ້າໄດ້ເປີດເຜີຍຄວາມສໍາຄັນຂອງການດັດແປງ epigenetic ໃນລະບຽບການຂອງການຖ່າຍທອດຈຸລັງ. ການປ່ຽນແປງເຫຼົ່ານີ້, ເຊັ່ນ DNA methylation ແລະການປ່ຽນແປງ histone, ສາມາດກະຕຸ້ນຫຼື silence genes ແລະຜົນກະທົບຕໍ່ການມີປັດໄຈ transcription ໃນ genome ໄດ້. ການສຶກສາການດັດແກ້ເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ເປີດຊ່ອງທາງໃຫມ່ເພື່ອເຂົ້າໃຈກົດລະບຽບການຖອດຂໍ້ຄວາມແລະບົດບາດຂອງມັນໃນພະຍາດຕ່າງໆ.
ທັດສະນະໃນອະນາຄົດ ແລະຄໍາແນະນໍາໃນ Cellular Transcription
ພາກສະຫນາມຂອງການຖອດຂໍ້ຄວາມໂທລະສັບມືຖືໄດ້ມີຄວາມກ້າວຫນ້າທີ່ສໍາຄັນໃນຊຸມປີທີ່ຜ່ານມາ, ແລະຄາດວ່າຈະສືບຕໍ່ພັດທະນາຢ່າງໄວວາໃນອະນາຄົດ. ຍ້ອນວ່າກົນໄກໂມເລກຸນແມ່ນ unraveled ແລະເຕັກນິກໃຫມ່ໄດ້ຖືກຄົ້ນພົບ, ທັດສະນະໃຫມ່ທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນສໍາລັບການຄົ້ນຄວ້າແລະການນໍາໃຊ້ທາງດ້ານການຊ່ວຍແມ່ນເປີດຂຶ້ນ. ຂ້າງລຸ່ມນີ້ແມ່ນບາງສ່ວນຂອງຄວາມສົດໃສດ້ານໃນອະນາຄົດທີ່ດີທີ່ສຸດ:
- ໂມດູນການຖອດຂໍ້ຄວາມ: ດ້ວຍຄວາມຮູ້ທີ່ໄດ້ມາກ່ຽວກັບຂະບວນການຖອດຂໍ້ຄວາມຈາກໂທລະສັບມືຖື, ຍຸດທະສາດກຳລັງຖືກພັດທະນາເພື່ອປັບປ່ຽນກິດຈະກຳການຖອດຂໍ້ຄວາມ. ນີ້ສາມາດເປີດເສັ້ນທາງການປິ່ນປົວໃຫມ່ສໍາລັບພະຍາດທາງພັນທຸກໍາທີ່ສືບທອດຫຼືຄວາມຜິດກະຕິຂອງ metabolism.
- ການແກ້ໄຂພັນທຸກໍາທີ່ຊັດເຈນ: ເທກໂນໂລຍີການແກ້ໄຂພັນທຸກໍາ, ເຊັ່ນ CRISPR-Cas9, ໄດ້ປະຕິວັດຊີວະວິທະຍາໂມເລກຸນໂດຍການເຮັດໃຫ້ການດັດແກ້ຂອງ genome ທີ່ຊັດເຈນ. ໃນອະນາຄົດ, ຄາດວ່າເຕັກນິກນີ້ຈະຖືກປັບປຸງໃຫມ່ເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບແລະຫຼຸດຜ່ອນຜົນຂ້າງຄຽງທີ່ບໍ່ຕ້ອງການ.
- ການປິ່ນປົວດ້ວຍ gene ຂັ້ນສູງ: ການປິ່ນປົວດ້ວຍທາງພັນທຸກໍາໄດ້ພິສູດວ່າເປັນຍຸດທະສາດທີ່ດີໃນການປິ່ນປົວພະຍາດທາງພັນທຸກໍາ. ໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້, ການປິ່ນປົວພັນທຸກໍາໃຫມ່ໂດຍອີງໃສ່ການຫມູນໃຊ້ຂອງ transcription cellular ຄາດວ່າຈະພັດທະນາ, ເຊິ່ງອາດຈະມີຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ໃນຢາປົວພະຍາດ ການຟື້ນຟູແລະການປິ່ນປົວພະຍາດຮ້າຍແຮງ.
ເພື່ອເພີ່ມທ່າແຮງຂອງການຖ່າຍທອດທາງໂທລະສັບມືຖືໃຫ້ສູງສຸດໃນການຄົ້ນຄວ້າແລະການປະຕິບັດທາງດ້ານການຊ່ວຍ, ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນແນະນໍາ:
- ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງວິຊາການທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ກວ່າ: ເນື່ອງຈາກຂອບເຂດທີ່ຊັບຊ້ອນ ແລະຫຼາຍມິຕິຂອງການຖ່າຍທອດທາງໂທລະສັບມືຖື, ຈໍາເປັນຕ້ອງມີການຮ່ວມມືຢ່າງໃກ້ຊິດລະຫວ່າງນັກວິທະຍາສາດຈາກສາຂາວິຊາຕ່າງໆ, ເຊັ່ນ: ຊີວະວິທະຍາໂມເລກຸນ, ຊີວະສາດ, ຊີວະວິທະຍາ, ແລະຢາປົວພະຍາດ.
- ອຸທິດຊັບພະຍາກອນເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ: ການຖອດຂໍ້ຄວາມຈາກໂທລະສັບມືຖືຍັງຄົງເປັນພື້ນທີ່ຂອງການຄົ້ນຄວ້າຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະລົງທຶນຊັບພະຍາກອນໃນການຄົ້ນຄວ້າພື້ນຖານແລະນໍາໃຊ້ເພື່ອສົ່ງເສີມການພັດທະນາຂອງເຕັກໂນໂລຢີໃຫມ່ແລະການຄົ້ນພົບວິທະຍາສາດ.
- ການປະເມີນດ້ານຈັນຍາບັນ ແລະລະບຽບການ: ໃນຂະນະທີ່ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກການຖອດຂໍ້ຄວາມໂທລະສັບມືຖືກ້າວໄປສູ່ຄລີນິກ, ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນທີ່ຈະສ້າງການປະເມີນຜົນດ້ານຈັນຍາບັນແລະລະບຽບການຢ່າງເຂັ້ມງວດເພື່ອຮັບປະກັນການນໍາໃຊ້ທີ່ເຫມາະສົມຂອງເຕັກໂນໂລຢີເຫຼົ່ານີ້ແລະແກ້ໄຂຄວາມກັງວົນດ້ານຈັນຍາບັນແລະສັງຄົມທີ່ເປັນໄປໄດ້.
ການນໍາໃຊ້ຂອງ Cellular Transcription ໃນເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບແລະຢາ
ການຖອດຂໍ້ຄວາມຈາກໂທລະສັບມືຖືເປັນເຄື່ອງມືທີ່ມີປະສິດທິພາບທີ່ໄດ້ປະຕິວັດເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ ແລະຢາປົວພະຍາດໃນທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ. ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງທ່ານ ໃນຂົງເຂດເຫຼົ່ານີ້ມີຈໍານວນຫລາຍແລະວິທີການໃຫມ່ຂອງການນໍາໃຊ້ມັນຍັງສືບຕໍ່ຖືກຄົ້ນພົບ ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະປະສິດທິຜົນ.
ໃນເຕັກໂນໂລຍີຊີວະພາບ, ການຖ່າຍທອດທາງໂທລະສັບມືຖືແມ່ນໃຊ້ເພື່ອຜະລິດທາດໂປຼຕີນທີ່ປະສົມປະສານທີ່ມີຄວາມສົນໃຈ. ນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າໂປຣຕີນສະເພາະສາມາດຖືກສັງເຄາະໃນປະລິມານຫຼາຍແລະໃນລັກສະນະຄວບຄຸມ. ທາດໂປຼຕີນຈາກ recombinant ເຫຼົ່ານີ້ມີຄວາມຫລາກຫລາຍຂອງການນໍາໃຊ້, ຈາກການພັດທະນາຂອງຢາແລະວັກຊີນກັບການຜະລິດຂອງ enzymes ແລະຜະລິດຕະພັນອຸດສາຫະກໍາ.
ໃນຢາປົວພະຍາດ, ການຖ່າຍທອດທາງໂທລະສັບມືຖືສະເຫນີວິທີການທີ່ດີສໍາລັບການປິ່ນປົວພະຍາດທາງພັນທຸກໍາ. ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການນໍາໃຊ້ການຖອດຂໍ້ຄວາມໂທລະສັບມືຖືເພື່ອແກ້ໄຂການກາຍພັນຂອງ DNA ແລະການຟື້ນຟູການເຮັດວຽກຂອງ gene ປົກກະຕິແມ່ນໄດ້ຖືກສືບສວນ. ນີ້ສາມາດມີຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ການປິ່ນປົວພະຍາດເຊັ່ນ: ມະເຮັງ, ພະຍາດ cardiovascular ແລະພະຍາດ neurodegenerative.
ຄວາມສໍາຄັນຂອງການສຶກສາແລະການເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບການຖ່າຍທອດໂທລະສັບມືຖື
Cellular Transcription ແມ່ນຂະບວນການພື້ນຖານໃນການສະແດງອອກຂອງ gene ແລະການຄວບຄຸມການເຮັດວຽກຂອງເຊນ. ມັນເປັນຂັ້ນຕອນທໍາອິດໃນການສັງເຄາະທາດໂປຼຕີນ, ບ່ອນທີ່ຂໍ້ມູນພັນທຸກໍາທີ່ມີຢູ່ໃນ DNA ໄດ້ຖືກຖ່າຍທອດເຂົ້າໄປໃນ messenger RNA (mRNA). ການຖ່າຍທອດນີ້ເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຜະລິດໂປຣຕີນສະເພາະທີ່ປະຕິບັດຫນ້າທີ່ຕ່າງໆໃນຮ່າງກາຍ.
ເຫດຜົນແມ່ນວ່າມັນຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈວິທີການພັນທຸກໍາຖືກຄວບຄຸມແລະການກາຍພັນໃນຂະບວນການຖ່າຍທອດສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດພະຍາດທາງພັນທຸກໍາ. ໂດຍການເຂົ້າໃຈວິທີການເຮັດວຽກຂອງກົນໄກນີ້, ການປິ່ນປົວແລະຢາໃຫມ່ສາມາດພັດທະນາເພື່ອປິ່ນປົວຄວາມຜິດປົກກະຕິທາງພັນທຸກໍາ.
ຜົນປະໂຫຍດບາງຢ່າງຂອງການສຶກສາ ແລະເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ Cellular Transcription ແມ່ນ:
- ຄວາມເຂົ້າໃຈດີຂຶ້ນກ່ຽວກັບກົນໄກໂມເລກຸນທີ່ຄວບຄຸມການສະແດງອອກຂອງ gene.
- ການກໍານົດເປົ້າຫມາຍການປິ່ນປົວທີ່ເປັນໄປໄດ້ສໍາລັບການພັດທະນາຢາ.
- ການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການປ້ອງກັນແລະປິ່ນປົວພະຍາດທາງພັນທຸກໍາ.
- ສົ່ງເສີມການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຄວາມກ້າວໜ້າທາງວິທະຍາສາດໃນຂົງເຂດພັນທຸກໍາ.
ສະຫຼຸບແລ້ວ, ການສຶກສາ ແລະ ການເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບການຖ່າຍທອດທາງໂທລະສັບມືຖືເປັນສິ່ງຈຳເປັນເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຂະບວນການໂມເລກຸນທີ່ສຳຄັນນີ້. ດ້ວຍວິທີນີ້, ຄວາມກ້າວຫນ້າສາມາດດໍາເນີນໃນການພັດທະນາການປິ່ນປົວທາງພັນທຸກໍາທີ່ຊັດເຈນແລະໃນການປັບປຸງຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງຜູ້ທີ່ຖືກກະທົບຈາກພະຍາດທາງພັນທຸກໍາ.
ຖາມ & A
ຖາມ: ການຖອດຂໍ້ຄວາມຈາກໂທລະສັບມືຖືແມ່ນຫຍັງ?
A: ການຖ່າຍທອດຈຸລັງເປັນຂະບວນການທີ່ຈໍາເປັນທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນຈຸລັງເພື່ອຜະລິດໂມເລກຸນ RNA (ອາຊິດ ribonucleic) ຈາກຂໍ້ມູນພັນທຸກໍາທີ່ມີຢູ່ໃນ DNA (ອາຊິດ deoxyribonucleic). ສໍາເນົາຂອງ RNA ນີ້ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນຕົວກາງລະຫວ່າງ DNA ແລະການສັງເຄາະທາດໂປຼຕີນ.
ຖາມ: ຄໍານິຍາມຂອງການຖອດຂໍ້ຄວາມໂທລະສັບມືຖືແມ່ນຫຍັງ?
A: ການຖອດຂໍ້ຄວາມຈາກເຊນລູລາແມ່ນຂະບວນການທີ່ສາຍຂອງ DNA ຖືກຄັດລອກເຂົ້າໄປໃນໂມເລກຸນ RNA. RNA ຜົນໄດ້ຮັບແມ່ນປະກອບກັບຫນຶ່ງຂອງສາຍ DNA, ແລະມີຂໍ້ມູນທີ່ເຂົ້າລະຫັດທີ່ສາມາດແປເປັນທາດໂປຼຕີນໃນລະຫວ່າງການສັງເຄາະທາດໂປຼຕີນໃນ cytoplasm.
ຖາມ: ອົງປະກອບຫຼັກຂອງການຖອດຂໍ້ຄວາມໂທລະສັບມືຖືແມ່ນຫຍັງ?
A: ອົງປະກອບທີ່ສໍາຄັນຂອງການຖ່າຍທອດຈຸລັງປະກອບມີ: DNA polymerase II, enzyme ທີ່ກະຕຸ້ນການສັງເຄາະ RNA ຈາກແມ່ແບບ DNA; ປັດໄຈການຖອດຂໍ້ຄວາມ, ທາດໂປຼຕີນທີ່ຜູກມັດກັບພາກພື້ນສະເພາະຂອງ DNA ແລະຊ່ວຍລິເລີ່ມຫຼືຄວບຄຸມການຖອດຂໍ້ຄວາມ; ແລະຜູ້ສົ່ງເສີມ, ລໍາດັບ DNA ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃກ້ກັບພັນທຸກໍາທີ່ເປັນສັນຍານການເລີ່ມຕົ້ນຂອງການຖອດຂໍ້ຄວາມ.
ຖາມ: ຄວາມສໍາຄັນຂອງການຖອດຂໍ້ຄວາມໂທລະສັບມືຖືແມ່ນຫຍັງ?
A: ການຖອດຂໍ້ຄວາມຈາກເຊນລູລາແມ່ນຂະບວນການພື້ນຖານທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການສະແດງອອກຂອງ gene. ໂດຍຜ່ານການຖ່າຍທອດ, ຂໍ້ມູນທາງພັນທຸກໍາທີ່ເກັບໄວ້ໃນ DNA ແມ່ນຖືກສົ່ງໄປຫາໂມເລກຸນ RNA, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ການສັງເຄາະທາດໂປຼຕີນ. ທາດໂປຼຕີນເຫຼົ່ານີ້ເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບໂຄງສ້າງ, ຫນ້າທີ່ແລະລະບຽບການຂອງຈຸລັງແລະສິ່ງມີຊີວິດ.
ຖາມ: ການຖອດຂໍ້ຄວາມຈາກໂທລະສັບມືຖືຖືກຄວບຄຸມແນວໃດ?
A: ການຖອດຂໍ້ຄວາມຈາກມືຖືຖືກຄວບຄຸມໂດຍກົນໄກເຄືອຂ່າຍທີ່ຊັບຊ້ອນ. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ປັດໄຈການຖອດຂໍ້ຄວາມສາມາດຜູກມັດກັບພາກພື້ນສະເພາະຂອງ DNA ແລະກະຕຸ້ນຫຼືຂັດຂວາງການຖອດຂໍ້ຄວາມ. ກົນໄກອື່ນໆປະກອບມີການດັດແປງ epigenetic, ເຊັ່ນ DNA methylation, ເຊິ່ງສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການສະແດງອອກຂອງ gene. ນອກຈາກນັ້ນ, ຕົວຊີ້ບອກດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມບາງຢ່າງເຊັ່ນ: ຮໍໂມນ ຫຼືສະພາບຂອງເຊນສະເພາະ, ສາມາດມີອິດທິພົນຕໍ່ກົດລະບຽບການຖອດຂໍ້ຄວາມ.
ຖາມ: ການຖອດຂໍ້ຄວາມຜ່ານມືຖືມີຜົນສະທ້ອນແນວໃດໃນການຄົ້ນຄວ້າທາງຊີວະພາບ?
A: ຄວາມເຂົ້າໃຈການຖອດຂໍ້ຄວາມຈາກໂທລະສັບມືຖືແມ່ນຈໍາເປັນສໍາລັບການຄົ້ນຄວ້າທາງຊີວະພາບ. ໂດຍການເຂົ້າໃຈວິທີການພັນທຸກໍາໄດ້ຖືກຖ່າຍທອດແລະຄວບຄຸມ, ນັກວິທະຍາສາດສາມາດໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນທີ່ສໍາຄັນກ່ຽວກັບພະຍາດ, ການພັດທະນາຂອງອົງການຈັດຕັ້ງ, ການຕອບສະຫນອງຂອງຈຸລັງຕໍ່ການກະຕຸ້ນຈາກພາຍນອກ, ໃນບັນດາດ້ານອື່ນໆ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການສຶກສາການຖ່າຍທອດທາງໂທລະສັບມືຖືໄດ້ນໍາໄປສູ່ການພັດທະນາເຕັກນິກກ້າວຫນ້າ, ເຊັ່ນ: ການດັດແກ້ພັນທຸກໍາ, ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ການຫມູນໃຊ້ທີ່ຊັດເຈນຂອງ DNA ແລະ RNA ສໍາລັບຈຸດປະສົງການປິ່ນປົວຫຼືການຄົ້ນຄວ້າ.
ຈຸດທີ່ສໍາຄັນ
ສະຫຼຸບແລ້ວ, ການຖ່າຍທອດທາງໂທລະສັບມືຖືເປັນຂະບວນການພື້ນຖານໃນການສະແດງອອກຂອງເຊື້ອສາຍ, ໂດຍຜ່ານທີ່ໂມເລກຸນ RNA ຖືກສັງເຄາະຈາກຂໍ້ມູນທີ່ເຂົ້າລະຫັດໃນ DNA. ຂະບວນການນີ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການມີສ່ວນຮ່ວມທີ່ຊັດເຈນຂອງສະລັບສັບຊ້ອນ enzyme ແລະປັດໄຈການຖ່າຍທອດ, ເຊິ່ງປະຕິບັດໃນລັກສະນະປະສານງານແລະລະບຽບການເພື່ອຮັບປະກັນການຜະລິດທີ່ຖືກຕ້ອງຂອງ messenger RNA ແລະປະເພດອື່ນໆຂອງ RNA ທີ່ເປັນປະໂຫຍດ.
ການຖ່າຍທອດຈຸລັງເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການພັດທະນາແລະຫນ້າທີ່ຂອງສິ່ງມີຊີວິດ, ຍ້ອນວ່າມັນອະນຸຍາດໃຫ້ການແປຂໍ້ມູນພັນທຸກໍາເຂົ້າໄປໃນຜະລິດຕະພັນໂມເລກຸນທີ່ສໍາຄັນແລະຂະບວນການທາງຊີວະພາບ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ຄວາມເຂົ້າໃຈແລະການສຶກສາໃນຄວາມເລິກຂອງມັນແມ່ນພື້ນຖານສໍາລັບຄວາມຄືບຫນ້າໃນຂົງເຂດຕ່າງໆເຊັ່ນ: ຢາປົວພະຍາດ, ເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບແລະຊີວະວິທະຍາໂມເລກຸນ, ວາງພື້ນຖານສໍາລັບການຄົ້ນຄວ້າແລະການນໍາໃຊ້ໃນອະນາຄົດ.
ສະຫຼຸບແລ້ວ, ການຖ່າຍທອດທາງໂທລະສັບມືຖືແມ່ນເປັນຂະບວນການທີ່ມີການຄວບຄຸມສູງ ແລະຊັດເຈນ ເຊິ່ງມີບົດບາດພື້ນຖານໃນການສະແດງອອກຂອງ gene ແລະການຜະລິດ RNAs ທີ່ເປັນປະໂຫຍດ. ການສຶກສາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແລະລາຍລະອຽດຂອງມັນຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງວິທະຍາສາດແລະການພັດທະນາການປິ່ນປົວໃຫມ່ແລະເຕັກໂນໂລຢີຊີວະການແພດ.
ຂ້ອຍແມ່ນ Sebastián Vidal, ວິສະວະກອນຄອມພິວເຕີທີ່ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນກ່ຽວກັບເຕັກໂນໂລຢີແລະ DIY. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ຂ້ອຍເປັນຜູ້ສ້າງ tecnobits.com, ບ່ອນທີ່ຂ້ອຍແບ່ງປັນບົດສອນເພື່ອເຮັດໃຫ້ເຕັກໂນໂລຢີສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນແລະເຂົ້າໃຈໄດ້ສໍາລັບທຸກຄົນ.