Vědci objevují strukturu molekuly rakoviny

Alternativní sestřih je složitý, ale nedostatečně pochopený proces. Je zásadní pro produkci bílkovin nezbytných pro zdraví buněk. Vědci se nyní domnívají, že rakovinné buňky tento proces využívají také ve svůj vlastní prospěch.

Výzkum odhaluje nové informace o mechanismu, který může rakovina „unést“.

Proteiny jsou velké molekuly, které jsou naprosto zásadní pro zdraví každé jednotlivé buňky v lidském těle.

Procesy, které určují, které a kolik proteinů je buňce k dispozici, jsou však složité.

Vědci ve skutečnosti stále studují, jak některé z těchto procesů fungují.

Jedním z takových procesů je alternativní sestřih, který dává buňkám přístup k rozmanité škále proteinů, které pocházejí ze stejného genetického zdrojového kódu, ale také slouží různým účelům v buňce, čímž zajišťuje její zdraví.

Když však selže alternativní sestřih, může to přispět k růstu, šíření a schopnosti rakoviny vyvinout rezistenci vůči chemoterapii.

Mnoho vědců věří, že regulací alternativního sestřihu by mohli najít způsob, jak zlepšit léčbu rakoviny. Přesto stále plně nerozumí tomu, jak tento složitý proces funguje.

Nyní vědci z Institutu pro výzkum rakoviny v Londýně ve Velké Británii učinili nové objevy o struktuře a funkci DHX8. Jedná se o molekulu, která hraje důležitou roli v alternativním sestřihu a její aktivita by mohla pomoci vysvětlit, jak může rakovina unést tento životně důležitý proces a využít jej ve svůj vlastní prospěch.

"Odhaduje se, že [přibližně] 95% lidských genů je alternativně spojeno," vysvětlují autoři studie.

"Za normálních podmínek," dodávají, "je alternativní sestřih přísně regulován, ale změny v alternativním sestřihu jsou stále více spojovány s řadou lidských onemocnění, zejména s rakovinou." Jejich papír je nyní uveden v Biochemical Journal.

„Vzrušující nové možnosti léčby rakoviny“

DHX8 hraje roli v posledním kroku sestřihu, ve kterém je dekódována genetická informace, a vede k produkci různých forem proteinu.

Vědci ve svém výzkumu zkoumají, jak tento výkon provádí lidský DHX8. Také popisují jeho strukturu a funkci, kterou tato struktura slouží.

Doposud vědci chápali určité oblasti struktury DHX8 jen omezeně, včetně „motivu DEAH“, „háčkové smyčky“ a „háčkové zatáčky“. Nyní se však týmu podařilo odhalit více informací o tom, jak fungují.

"Naše studie vrhla nové světlo na strukturu a funkci rozhodujícího proteinu zapojeného do procesu alternativního sestřihu, při kterém se genetická informace mísí a spojuje, aby se vytvořilo více molekul proteinu z jednoho genu," říká hlavní autor studie Rob van Montfort , Ph.D.

Zjištění vědců by podle něj mohlo v budoucnu vést k vývoji účinnějších protinádorových terapií. „Rakovinné buňky,“ říká, „využijte alternativního sestřihu k diverzifikaci, vývoji a úniku z regulačních mechanismů těla.“

"Stanovením podrobné molekulární struktury jedné z klíčových proteinových molekul zapojených do alternativního sestřihu jsme otevřeli potenciálně vzrušující nové cesty pro léčbu rakoviny."

Rob van Montfort, Ph.D.

Do budoucna se vědci plánují podívat na to, jak může DHX8 přispět ke znesnadnění léčby rakoviny.

Doufají, že při tom najdou způsob blokování DHX8 nebo podobných molekul. Navrhují, že by to mohla být slibná strategie proti šíření rakoviny a její odolnosti vůči terapeutickým lékům.

„Jsme nadšeni, že můžeme tyto proteiny dále„ studovat a porovnávat “, protože si myslíme, že naše zjištění otevírají novou cestu, která pomáhá blokovat evoluční cesty rakoviny a potenciálně překonává rezistenci na léky,“ poznamenává spoluautor studie Prof. Paul Workman.

Emily Farthing, manažerka pro výzkumné informace v Cancer Research UK - charitativní organizace pro výzkum a povědomí o rakovině, která podpořila nedávný výzkum - také komentuje nové možnosti, které tato studie otevřela.

"Tento výzkum poskytuje cenné informace o tom, jak rakovinné buňky unesou proces v našich buňkách, aby byly rozmanitější, a umožňuje jim vyhnout se léčbě." I když je na těchto poznatcích zapotřebí více práce, tento výzkum by mohl v budoucnu otevřít možnost nových terapií rakoviny, “říká.

none:  hypotyreóza respirační krev - hematologie