형성과학

DNA 메틸화 : 개요

메틸화는 다른 분자에 하나 개의 탄소와 세 개의 수소 원자가 결합되어있다. 이러한 현상은 건강 관리의 마지막 단어로 간주됩니다. 그는 거의 모든 신체 기능의 구현을 동반한다.

기능

메틸기 (탄소와 수소 원자)에 관여 :

  1. 스트레스 상황에 대한 신체의 반응.
  2. 개발 및 글루타티온 처리. 그것은 몸의 주요 산화 방지제로서 작용한다.
  3. 해독 호르몬, 중금속 및 화학 화합물 등을들 수있다.
  4. 염증 과정을 제어합니다.
  5. 손상된 세포를 복구합니다.
  6. T 세포의 제어를 만드는 바이러스 및 감염에 대한 면역 반응 및 규제.

. 마찬가지로 중요한 DNA 메틸화의 과정이다. 우리가 더 자세하게 살펴 보겠습니다.

의 성적인 제어

способствует передаче паттернов следующему поколению клеток при митозе. DNA 메틸화 패턴이 유사 분열 세포의 차세대의 이동을 용이하게한다. 비교적 최근에, 상기 말단 분화 구조의 원자 그룹에 합류하는 과정은 메모리 및 시냅스 형성 일부 연결되어있는 것으로 밝혀졌다. K. 밀러 와 D 스위트 DNA 메틸화를 조사 하였다. 현상을 공부하는 것은 메틸화 된의 활동이 크게 새로운 정보를 기억하는 동안 동물 증가 dezoksiribonukleinovokislotnoy 결론하도록했다. 이 메모리 프로세스를 억제 유전자의 발현을 줄일 수 있습니다. 또한, 저자는 한 가지 더 가리 킵니다. 연구진은 변화와 정신 분열증의 병리 과정에 관여하는 시냅스 연결을 촉진 단백질 reelin 유전자 활성화, 기억 형성에 영향을 미치는 것으로보고합니다. 이 요인 (메틸기에서 방출)을 DNA 탈 메틸화를 제공 demitalazy - 효소를 조절하는 경우. 설립 사실은 중요한 결론을 이끈다. , а также обратное ему явление, играют существенную роль при хранении информации и запоминании. 정보 기억 메모리에 필수적인 역할을 재생 후생 유전 학적 메커니즘 중 하나로서 DNA 메틸화뿐만 아니라 역 현상. 이 아이디어는 연구 그룹 E. 코스타의 결과에 의해 확인되었다. 그것은 demitilirovanie reelin 및 글루타메이트 디카 르 복실 라 아제 유전자는 핵 식물 DNA 방해 생쥐 작은 분자 조절 될 수 있음을 발견 하였다. 이러한 연구는 기억의 형성에 대한 기존의 생각을 변화의 가능성뿐만 아니라 나타냅니다. является динамическим. 또한 이전에 생각했던 영구적 인 DNA 메틸화가 동적이라는 사실을 가리 킵니다. 또한, 치료에 사용할 수 있습니다.

특징

имеют определенную связь, нельзя назвать новой. 메모리와 DNA 메틸화는 어떤 관계를 가지고 있다는 생각은 새로운 호출 할 수 없습니다. 이미 조건부 시냅스 전달 히스톤 아세틸 화를 설립되었습니다. 그들은 DNA가 감겨있는 골격을 형성한다. 아세틸 핵산 히스톤의 친화력을 감소시킨다. 이 유전자의 활성화와, DNA와 특히 관련된 다른 단백질에 대한 액세스를 연다. 사실, 히스톤 활동 atsetilotransferaznaya의 CREBBP은 핵심 전사 인자가 뉴런 암기에서이 단백질의 효과와 관련이로 작용 (결합 단백질). 또한, 히스톤 데 아세틸 라제 억제제를 사용하는 동안 증폭 내구성 캐릭터 메모리 밝혀졌다. 그것은 히스톤 아세틸 화의 가속되었다.

가설

달콤한 밀러는 발현 패턴의 히스톤 의존 억제와 관련하여 다음과 같은 질문을 물었다. ? 이 메모리를 조절하는 역할을 할 수있는 경우, DNA 메틸화 여부 같은 효과로 이어질 것? 이 현상은 주로 유사 분열 동안 활성을 유지 구조 시스템을 형성하는 수단으로 간주되었다. 그러나, 포유류 뇌 세포의 대부분은 비 분열된다는 사실에도 불구하고, 관찰 강도 methylases 성숙. 때문에 고려 현상은 유전자 발현의 억제에 기여한다는 사실에, 연구자들은 뉴런의 통신 확률 메틸화 및 규제 프로세스를 거부 할 수 없습니다.

가정을 확인

этого явления в формировании памяти, обрабатывали срезы гиппокампа ингибиторами дезоксирибонуклеинокислотных метилтрансфераз. 달콤한 DNA의 메틸화를 조사하여 그의 동료들은, 메모리의 형성에 이러한 현상의 중요성 억제제로 처리 된 해마 조각을 methyltransferases dezoksiribonukleinokislotnyh. 신경 세포 활동에 응답하여 시냅스 연결의 강화 - 그들은 장기 강화의 시작을 방지 함을 발견했다. 이 과정은 학습과 기억 메커니즘의 효과가 발생합니다. 과학자들은 또한 억제제는 DNA의 reelin의 메틸화 수준을 감소 것으로 나타났습니다. 그것은 그것의 가역성을 지적했다.

실험

자신의 연구에서 더 가서 결정, 달콤한 밀러는 동물, 특히 약한 충격의 불쾌한 자극과 특정 위치를 연결하는 법을 배워야하는 모델 쥐의 메틸화 패턴의 변화를 감시하기 시작했다. 행동 실험 수신 억제제는, 어려움을 학습의 가능성을 표현한다. 그들이 두려워해야했다 상황에서 자신을 발견, 그들은 제어 동물보다 훨씬 적은 얼었다.

연구 결과

어떻게 메틸화 마우스의 기억에 영향을 미칠 수 있을까? 다음과 같이 과학자들은이 설명했다. DNA는 수소 원자와 탄소 원자의 결합 그룹에 영향을 미칠 수있는 부분이 많이 존재한다. 이와 관련하여, 연구자들은 다음과 같은 현상에 적용하기로 결정했다. 그들은 그 역할 메모리의 형성에 이미 설정되어있는 유전자의 주로 메틸화을 공부했다. 그 제 단백질 포스파타제 메모리 과정이 억제되는 영역을 촬영했다. 감소 표현은 반대의 효과가 발생할 수 있습니다. 실제로, 에어컨 문맥 공포 메틸화 수준의 1 시간보다 백 배 증가했다. 이 경우, 해마 CA1 영역의 mRNA 수준은 약하지만 유의 한 감소를 실시. 이 효과는 사지에 작은 충격의 조합 참신의 맥락과 동물의 뇌에서 발견된다. 별도로, 이러한 인센티브는 메틸화에 영향을 제공하지 않습니다. 따라서, 참여 그룹은 본 교육에 독점적으로 수행한다.

DNA 메틸화 및 노화

시대의 문제와 암의 모양은 대부분의 논의 주제 중 하나입니다. 연구의 몇 년 동안, 과학자들은 이론과 다양한 모델을 제안했다. 그러나, 순간의 개념도는 모든 질문에 완전히 응답하지 않습니다. 한편, 솔루션에 대한 검색에 가장 큰 관심은 유전자 활동 노화의 변화에 대한 연구이다. 특히, 문제에의 의견은 교수 아니시 모브을 밝혔다. 그는 유전자의 발현 (식) 노화의 속도에 영향을 미칠 수 메틸화에 의해 다른 것들, 중, 종속되어 있음을 지적한다. 시토신 잔기의 5 %까지의 데 옥시 리보 핵산의 5mTs (5- 메틸 시토신)를 형성하는 탄소와 수소 원자의 그룹에 합류 하였다. 이 기지는 고등 생물의 DNA에있는 유일한 상수로 간주됩니다. 그룹에 가입하면 대칭 두 가닥에서 일어난다. 5mTs 항상 구아닌 잔류 뒤에 숨어 남아 있습니다. 이 구조에서 서로 다른 기능을 갖는다. 그러나, 그 메틸화가 유전자 활성의 조절에 관여하는 것이 중요하다. 참여 그룹의 과정의 변화는 전사 수준에서의 실패로 인해 발생합니다.

이유

연령 탈 메틸화는 먼저 1973 년에 설명 된 이러한 차이는 쥐 조직 그룹 분리의 정도를 검출 하였다. 뇌에서 탈 메틸화는 간에서보다 더 적극적으로 갔다. 그것은 이후 폐 나이 5mTs 감소뿐만 아니라 섬유 아세포 피부 형성을 결정 하였다. 연구진은 나이 탈 메틸화가 악성 변화에 세포를 걸리기 제안했다. 다음으로이 현상은 간단한 표현 될 수있다. 비활성 유전자는 메틸기에 결합시켰다. 의 분리에가는 화학 반응의 영향으로. 따라서, 유전자가 작동된다. 그룹 원자 퓨즈의 기능을 수행한다. 작은 숫자가 더 분화 된 세포와 그 이상의 따라서 나이 - 그것은 그래서 젊은. 전형적인 예는 널리 문헌에서 사용되는 연어의 특정 종의 개발에 발생할 수 있습니다. 자신의 매우 빠른 죽음의 현상은 즉시 산란. 어제는 여전히 가임기의 젊은 사람들은 짧은 시간 내에 사망한다. 생물학적 계획,이 현상은 대규모 DNA 탈 메틸화에 의해 동반 노화를 촉진한다.

어떻게 몸에 도움이?

타고난 DNA 메틸화를 개선하여 다양한 방법이 있습니다. 가장 인기있는 중 호출해야합니다 :

  1. 신선한 채소를 먹는. 잎이 많은 채소는 특히 좋습니다. 이들은 적절한 메틸화를 위해 필요한 엽산의 공급원으로 작용한다.
  2. 비타민 B6 및 B12, 리보플라빈. 그들의 소스 등 계란, 생선, 아몬드, 호두, 아스파라거스와 있습니다.
  3. 아연 및 마그네슘의 충분한 양을 수신. 그들은 유지 보수 메틸화를 제공합니다.
  4. 입학 생균제. 그들은에 - 당신이 비타민 B 군과 엽산의 준비와 흡수에 기여한다.

스트레스를 최소화 나쁜 습관 (음주, 흡연)을 포기하는 것도 중요하다. 몸은 독성 물질을하지 않았다 않도록주의해야합니다. 이들 화합물은 메틸기 간로드 가라.

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