
“長非編碼RNA通常被描述為‘基因組的暗物質’。在這里,我們系統地研究了它們對大腦發育、長期記憶儲存、衰老和癡呆導致的記憶力下降的分子機制,”Puthanveettil說。
RNA是細胞的主要調節因子,是讀取、轉錄和調節DNA表達以及構建蛋白質的小型核苷酸鏈,雖然科學家們已經掌握了腦細胞之間如何相互接觸和溝通的基本遺傳知識,但是對這類非編碼RNAs(長達200個核苷酸)的作用了解甚少,它們的功能是開啟/關閉大腦細胞中某些基因,到底調控哪些基因呢?
新研究發現一種名為GM12371的長鏈非編碼RNA可以控制神經系統發育和功能多種基因表達,它還影響發育中的神經元的形狀和信號發射能力。
在小鼠海馬細胞中,學習相關信號可以上調GM12371,而其減產會失活神經元,表現為神經元分支稀疏。
這些結果表明,腦細胞和腦回路的健康生長和發育不僅取決于特定蛋白質,還取決于現在正在探索的特定長鏈非編碼RNA。
GM12371在大腦和神經系統疾病中扮演什么角色還需要進一步研究。“越來越多證據表明,編碼和非編碼RNAs具有用藥潛質,在我們確定了它們在神經回路功能方面的生物學作用后,最終將為治療自閉癥和阿爾茲海默癥等神經精神疾病開辟新途徑,”Puthanveettil說。
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