Hasta el momento, no se ha encontrado ningún ARN fluorescente natural en la naturaleza. Los pocos ARN fluorescentes que los científicos han intentado sintetizar tienen problemas como bajo rendimiento y dificultad en el uso práctico. En respuesta a este desafío técnico, Yang Yi y Zhu obtuvieron por primera vez una serie de ARN fluorescente de alto brillo, estable y de bajo fondo mediante un nuevo diseño molecular y una evolución isomórfica molecular.
Estos ARN fluorescentes tienen una estructura compacta y producen una fuerte fluorescencia tras su unión específica a moléculas de tinte innovadoras. Vienen en diferentes colores como azul, verde, amarillo, naranja y rojo. Debido a que es similar a los pimientos coloridos, se llama Zanthoxylum bungeanum. Se pueden insertar en diferentes secuencias de moléculas de ARN mediante edición de genes y otros medios. , logrando así un etiquetado fluorescente e imágenes de súper resolución en tiempo real de estas moléculas en células vivas sin afectar sus actividades normales como la transcripción, localización, traducción y degradación. Dado que las etiquetas de ARN fluorescentes son reversibles, su color en las células se puede cambiar a voluntad, lo que resulta muy ventajoso para construir líneas celulares estables y animales transgénicos con etiquetas fluorescentes.
En comparación con la tecnología existente, el ARN fluorescente ha mejorado entre 1 y 3 órdenes de magnitud en términos de afinidad, estabilidad, relación señal-ruido y brillo de la fluorescencia de las células vivas. , representa el avance del ARN fluorescente desde el concepto hasta la práctica y proporciona una herramienta valiosa para el estudio funcional del ARN en células vivas.
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