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Actin Treadmilling01:18

Actin Treadmilling

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Actin filaments undergo polymerization and depolymerization from either end. The polymerization and depolymerization rates depend on the cytosolic concentration of free G-actins. The polymerization rate is generally higher at the plus or barbed end, while the depolymerization rate is higher at the minus or pointed end. At a steady state, critical concentration describes the concentration of free G-actin monomers at which the polymerization rate at the plus end is equal to that of the...
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Plasticity00:58

Plasticity

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Plasticity is the property where an object loses its elasticity and undergoes irreversible deformation, even after the deformation forces are eliminated. If a material deforms irreversibly without increasing stress or load, then this is called ideal plasticity. For example, when a force is applied to an aluminum rod, it changes its shape, but it does not return to its original shape once the force is removed. Plastic deformation or ductility is thus a permanent deformation or change in the...
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Types of Step-Growth Polymers: Polyesters01:20

Types of Step-Growth Polymers: Polyesters

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The introduction of polyesters has brought major development to the textile industry. The wrinkle-free behavior of polyester blends has eliminated the need for starching and ironing clothes.
Polyesters are commonly prepared from terephthalic acid and ethylene glycol; the crude product is known as poly(ethylene terephthalate) or PET. However, polyesters are synthesized industrially by transesterification of dimethyl terephthalate with ethylene glycol at 150 °C. The two reactants and the...
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La compensación entre la plasticidad del transcriptoma y la evolución del genoma en los cefalópodos

Noa Liscovitch-Brauer1, Shahar Alon2, Hagit T Porath3

  • 1Raymond and Beverly Sackler School of Physics and Astronomy, Tel Aviv University, Tel Aviv 69978, Israel.

Cell
|April 8, 2017
PubMed
Resumen

La edición de ARN diversifica las proteínas en los cefalópodos, especialmente en el sistema nervioso. Esta plasticidad del transcriptoma ofrece una ventaja selectiva, equilibrando la evolución del genoma y la diversidad de proteínas.

Palabras clave:
ADAR (en inglés)El epitranscriptomaEdición de ARNModificaciones del ARNLos cefalópodosEvolución del genomaPlasticidad neuronalDiversidad del proteoma

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Área de la Ciencia:

  • Biología molecular
  • Biología evolutiva
  • La neurociencia

Sus antecedentes:

  • La edición de ARN es un mecanismo post-transcripcional que puede diversificar los proteomas.
  • Aunque es poco frecuente en los animales, los hallazgos recientes sugieren niveles más altos de edición de ARN en los calamares.

Objetivo del estudio:

  • Investigar la naturaleza y los efectos de la edición del ARN en los cefalópodos coleoides.
  • Determinar el significado evolutivo y el impacto funcional de la edición generalizada de ARN.

Principales métodos:

  • Análisis genómico comparativo de los sitios de edición de ARN en los cefalópodos coleoides.
  • Análisis bioinformático para identificar los sitios de edición conservados y su contexto genómico.
  • Examen del enriquecimiento del sitio de edición en los tejidos neuronales y los genes asociados.

Principales resultados:

  • La edición de ARN es muy frecuente en cefalópodos coleoides comportamentales sofisticados, con decenas de miles de sitios conservados.
  • La edición se enriquece significativamente en el sistema nervioso, impactando los genes relacionados con la excitabilidad neuronal y la morfología.
  • Las regiones genómicas que flanquean los sitios de edición están altamente conservadas, lo que indica la importancia funcional y la ventaja selectiva.

Conclusiones:

  • La edición generalizada de ARN en cefalópodos representa una estrategia significativa para la plasticidad del transcriptoma y la diversificación de las proteínas, particularmente en las funciones neuronales.
  • Este mecanismo de recodificación de ARN proporciona una ventaja selectiva al reducir las mutaciones y los polimorfismos en las regiones codificadoras de proteínas.
  • El estudio destaca una compensación entre la evolución del genoma y la adaptabilidad del transcriptoma, enfatizando el papel de la edición de ARN en los rasgos complejos de los organismos.