DNA 和 RNA 是核酸的兩種主要類型,也是生命的組成部分,很容易受到環(huán)境刺激,導致它們變形、彎曲或扭曲。這些變形可以顯著影響基因調(diào)控和蛋白質(zhì)功能,但使用傳統(tǒng)技術(shù)極難測量。最近,由香港城市大學(城大)物理學家領(lǐng)導的研究小組 準確測量了鹽、溫度變化和拉伸力引起的核酸變化。他們的發(fā)現(xiàn)有助于揭示 DNA 和 RNA 潛在的普遍變形機制。
雖然 DNA 和 RNA 變形具有重要的生物學意義,但由于精確測量核酸變形的挑戰(zhàn)以及核酸相互作用的復雜性,我們對它們的理解有限。為了克服這兩個問題,由香港城市大學和武漢大學科學家領(lǐng)導的研究小組采用實驗、模擬和理論相結(jié)合的方法來研究DNA和RNA變形的普遍性。
這項研究的成功在于一種精確的測量工具,稱為磁力鑷子(MT)。這是生物物理學和分子生物學中用于研究 DNA、RNA 和蛋白質(zhì)等生物分子的機械特性的強大實驗技術(shù)。在磁鑷實驗中,將一個微小的磁珠附著在感興趣的分子上,并施加磁場來操縱磁珠的位置。
通過實驗,研究小組量化了DNA扭曲直徑耦合常數(shù)和RNA扭曲凹槽耦合常數(shù),并應用耦合常數(shù)來解釋DNA和RNA的變形。通過將這些發(fā)現(xiàn)與模擬、理論和其他先前的研究結(jié)果相結(jié)合,研究小組發(fā)現(xiàn)鹽、溫度變化和拉伸力引起的DNA和RNA變形機制是由兩種常見的途徑驅(qū)動的:DNA的扭轉(zhuǎn)直徑耦合和扭轉(zhuǎn)凹槽RNA 偶聯(lián)。
他們的發(fā)現(xiàn)表明,核酸變形的物理原理是普遍的,可以應用于不同類型的核酸和環(huán)境刺激。
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