Huntington’s disease research news.

In einfacher Sprache. Geschrieben von Wissenschaftlern.
FĂŒr die weltweite Huntington-Gemeinschaft.

Eine von hinten nach vorn versteckte Botschaft im HD-Gen?

Entpacken Sie Ihre Gene! Eine rĂŒckwĂ€rts gerichtete Botschaft, versteckt in der ‚Backup-DNA‘ des Huntington-Krankheits-Gens … was bedeutet das?

Herausgegeben von Dr Jeff Carroll, PhD
Übersetzt von Lisanne MĂŒtze

Die Doppelhelix unserer DNA enthĂ€lt eine Sicherungskopie jedes Gens. Manchmal produziert die Backup-DNA versteckte ‚Botschaften‘, die Dinge in unseren Zellen verĂ€ndern können. Forscher haben jetzt eine Botschaft in der Sicherungskopie des Huntington-Krankheits-Gens entdeckt, die offenbar beeinflussen kann, wie viel Huntingtin-ProteinHuntingtin-Protein Das Protein, das durch das Huntington-Gen hergestellt wird. hergestellt wird.

Entpacken Sie Ihre Gene!

Sie haben vielleicht schon von dem Begriff ‚Doppelhelix‘ gehört, der zur Beschreibung der DNA verwendet wird, aus der unsere Gene bestehen. Aber was genau bedeutet das?

Die beiden DNA-StrÀnge haften gerne aneinander, können aber aufgezippt werden, wenn die Zelle die DNA nutzen will
Die beiden DNA-StrÀnge haften gerne aneinander, können aber aufgezippt werden, wenn die Zelle die DNA nutzen will

Nun, jedes Gen ist eine Reihe von Anweisungen, wie man ein Protein herstellt. Die Anweisungen sind in einer Sequenz von ‚Buchstaben‘ ‚geschrieben‘, die wir Basen nennen. Jede Base ist eine kleine Chemikalie, und die Basen sind in langen StrĂ€ngen miteinander verbunden. Die Basen werden mit A, C, G und T abgekĂŒrzt.

Ein einzelner Strang klingt nicht sehr nach einer Doppelhelix – und das liegt daran, dass die DNA, die die Anweisungen zur Herstellung von Proteinen enthĂ€lt, nur die halbe Geschichte ist. Die Basen in unserer DNA paaren sich auf natĂŒrliche Weise wie Tanzpartner – A paart sich mit T und C paart sich mit G.

Es ist diese Paarung, die der DNA ihre Doppelhelixstruktur verleiht. Jede Base auf dem ‚Business‘-Strang richtet sich mit einem Partner aus, und die Partner verbinden sich alle zu einem weiteren Strang. Die beiden StrĂ€nge wickeln sich wie eine Wendeltreppe umeinander – schließlich die Doppelhelix. Der wissenschaftliche Name fĂŒr den Business-Strang ist der Sense-Strang; der andere wird Anti-Sense-Strang genannt.

Unsere DNA ist aus zwei GrĂŒnden so angeordnet.

Erstens erleichtert es das Kopieren der DNA, wenn sich Zellen teilen wollen: Alles, was die Zelle tun muss, ist, die DNA in der Mitte aufzuzippen, so dass sich die StrĂ€nge trennen, und dann Basen auf die beiden StrĂ€nge zu werfen. Die Basen haften an ihren Partnern und hinterlassen zwei exakte Kopien der ursprĂŒnglichen Doppelhelix!

Der zweite Grund ist, dass, wenn die DNA beschĂ€digt wird, der ‚Ersatz‘-Anti-Sense-Strang alsALS Eine fortschreitende Nervenkrankheit, bei der Bewegungsneuronen absterben. Sicherungskopie verwendet werden kann, um der DNA-ReparaturausrĂŒstung der Zelle mitzuteilen, wie die Sense-DNA repariert werden soll.

Anti-Sense-Botschaften

Der Anti-Sense-Strang hat eindeutig seinen Nutzen. Aber bis vor kurzem wurde angenommen, dass die ganze wichtige Arbeit der DNA vom Sense-Strang erledigt wird. Das Ă€nderte sich vor einigen Jahren, alsALS Eine fortschreitende Nervenkrankheit, bei der Bewegungsneuronen absterben. Wissenschaftler erkannten, dass einige Gene nĂŒtzliche DNA in ihren Anti-Sense-StrĂ€ngen versteckt haben.

Das ist möglich, weil die beiden StrĂ€nge unserer DNA chemisch sehr Ă€hnlich sind. Der Hauptunterschied besteht darin, dass die Maschinerie, die die DNA liest, nur in eine Richtung entlang jedes Strangs laufen kann, wie Autos, die in entgegengesetzte Richtungen auf den beiden Fahrspuren einer Straße fahren. Der Sense- und der Anti-Sense-Strang werden in unterschiedlichen Richtungen gelesen.

Was meinen wir mit ’nĂŒtzlicher DNA‘? Nun, wenn eine Zelle ein Gen liest, ist das erste, was produziert wird, eine einzelstrĂ€ngige Kopie des Gens. Diese Kopie des Gens wird mit Chemikalien namens RNARNA Die Chemikalie Ă€hnlich der DNA, die die "Nachrichten"-MolekĂŒle herstellt, die die Zellen als Arbeitskopien von Genen bei der Herstellung von Proteinen nutzen. hergestellt, die denen in der ursprĂŒnglichen DNA sehr Ă€hnlich sind. Die RNARNA Die Chemikalie Ă€hnlich der DNA, die die "Nachrichten"-MolekĂŒle herstellt, die die Zellen als Arbeitskopien von Genen bei der Herstellung von Proteinen nutzen.-Kopie wird von der Protein produzierenden Maschinerie der Zelle verwendet. Die Verwendung dieser Kopien von Genen, anstatt stĂ€ndig das ursprĂŒngliche Gen zu verwenden, bedeutet, dass die ĂŒberaus wichtige DNA vor stĂ€ndiger Nutzung geschĂŒtzt ist.

Historisch gesehen dachten Wissenschaftler, dass die RNARNA Die Chemikalie Ă€hnlich der DNA, die die "Nachrichten"-MolekĂŒle herstellt, die die Zellen als Arbeitskopien von Genen bei der Herstellung von Proteinen nutzen. in Zellen hauptsĂ€chlich diese Kopien von Genen oder ‚Botschaften‘ waren, wie sie sie nannten. Aber in den letzten Jahren haben wir gelernt, dass Zellen voller RNARNA Die Chemikalie Ă€hnlich der DNA, die die "Nachrichten"-MolekĂŒle herstellt, die die Zellen als Arbeitskopien von Genen bei der Herstellung von Proteinen nutzen. aller verschiedenen Arten sind – nicht nur Kopien von Genen, die zu Proteinen gemacht werden sollen, sondern eine verwirrende Vielfalt von RNARNA Die Chemikalie Ă€hnlich der DNA, die die "Nachrichten"-MolekĂŒle herstellt, die die Zellen als Arbeitskopien von Genen bei der Herstellung von Proteinen nutzen. in verschiedenen GrĂ¶ĂŸen und Mustern, mit Funktionen, die wir nicht vollstĂ€ndig verstehen. Einige dieser RNAs in der Zelle wurden tatsĂ€chlich aus dem Anti-Sense- und nicht aus dem Sense-Strang hergestellt. Bei einigen genetischen Erkrankungen ist ein Anti-Sense-BotenmolekĂŒl eine Ursache fĂŒr SchĂ€den.

Eine Anti-Sense-Botschaft im HD-Gen

„Vor einigen Jahren erkannten Wissenschaftler, dass einige Gene nĂŒtzliche DNA in ihren Anti-Sense-StrĂ€ngen versteckt haben.“

Prof. Russell Margolis ist ein Huntington-Krankheitsforscher an der Johns Hopkins University, der sich fĂŒr Anti-Sense-Botschaften interessiert, also beschloss er, sich den Anti-Sense-Strang des Gens anzusehen, das HD verursacht. Das Gen, HTT genannt, ist ein Rezept fĂŒr das Huntingtin-ProteinHuntingtin-Protein Das Protein, das durch das Huntington-Gen hergestellt wird.. Bei Menschen mit HD oder solchen, die es bekommen werden, hat ein Abschnitt am Anfang des Gens mehr alsALS Eine fortschreitende Nervenkrankheit, bei der Bewegungsneuronen absterben. die ĂŒbliche Anzahl von Wiederholungen der Sequenz CAG.

Die Anti-Sense-Sequenz fĂŒr das HTT-Gen herauszufinden ist ziemlich einfach, weil wir bereits die Sequenz des Sense-Strangs kennen und wir wissen, dass die Basen der DNA sich nur auf bestimmte Weise miteinander verbinden. Wenn beispielsweise der Sense-Strang C-A-G-C-A-G-C-A-G usw. liest, muss der Anti-Sense-Strang, wenn man rĂŒckwĂ€rts liest und zu den entgegengesetzten Partnerbasen wechselt, C-T-G-C-T-G-C-T-G lesen.

Anhand von Hirngewebe, das von Huntington-Krankheits-Patienten gespendet wurde, untersuchte Margolis, ob eine Anti-Sense-Botschaft aus dem HTT-Gen vorhanden war. Er fand heraus, dass dies der Fall war – und er fand sie auch in Gehirnen, die von Menschen ohne HD gespendet wurden.

Margolis nannte die Anti-Sense-HTT-Botschaft HTTAS – kurz fĂŒr Huntingtin Anti-Sense.

Nachdem er Computerdatenbanken aller bekannten Proteine konsultiert hatte, stellte Margolis fest, dass HTTAS kein Rezept fĂŒr ein bekanntes Protein war. Obwohl wir uns nicht sicher sein können, bedeutet das wahrscheinlich, dass die HTTAS-Botschaft in Zellen vorhanden ist, aber nicht so weit geht, dass die Zelle ein Protein herstellt. Aber wie wir jetzt wissen, können Anti-Sense-Botschaften manchmal von selbst etwas bewirken. Also machte sich Margolis auf den Weg, um herauszufinden, was das HTTAS-BotenmolekĂŒl in Zellen bewirkt.

Was bewirkt die Botschaft?

Überraschenderweise waren die HTTAS-Spiegel in den HD-Gehirnen niedriger, obwohl die HTTAS-Botschaft in allen Gehirnen gefunden wurde, was darauf hindeutet, dass etwas an HD-Gehirnen die Menge der HTTAS-Botschaft reduziert. Und je lĂ€nger die CAG-WiederholungslĂ€nge war, desto weniger Anti-Sense-Botschaft gab es.

Was ist mit dem umgekehrten Weg? Kann das Anti-Sense-BotenmolekĂŒl das vorwĂ€rts lesende HTT-Gen beeinflussen? Sieht so aus, alsALS Eine fortschreitende Nervenkrankheit, bei der Bewegungsneuronen absterben. ob es das kann. Margolis‘ Team arbeitete in Zellen im Labor und verwendete einen chemischen Schalter, um zu verhindern, dass die Zellen die HTTAS-Botschaft produzieren. Diese Zellen produzierten mehr von der vorwĂ€rts lesenden Huntingtin-Botschaft.

Das schien alles Sinn zu machen – in Zellen mit einer expandierten CAG-WiederholungCAG-Wiederholung Der Abschnitt der DNA am Anfang des Huntington-Gens, der die Sequenz CAG viele Male wiederholt enthĂ€lt und ungewöhnlich lang ist bei den Menschen, die die Huntington-Krankheit entwickeln gibt es weniger HTTAS (die Anti-Sense-Botschaft). Da HTTAS die Wirkung hat, den HTT-Spiegel zu senken, erhöht die Reduzierung von HTTAS den HTT-Spiegel.

Ein Störfaktor

Diese ErklĂ€rung funktioniert an sich, aber wenn sie wahr ist, wĂŒrden wir erwarten, dass die Gehirne von Menschen mit HD insgesamt mehr von der HTT-Botschaft haben. Aber das ist nicht das, was wir sehen – alle Gehirne haben ungefĂ€hr die gleiche Menge an HTT-Botschaft, unabhĂ€ngig davon, ob ihr Besitzer HD hatte.

Offensichtlich – wie so oft – passiert in den Gehirnen von Patienten etwas anderes alsALS Eine fortschreitende Nervenkrankheit, bei der Bewegungsneuronen absterben. das, was im Labor gesehen wurde.

Die 'Sense'- und 'Anti-Sense'-StrÀnge der DNA werden von der Zelle in entgegengesetzte Richtungen gelesen. Der 'Sense'-Strang enthÀlt die meisten Anweisungen zur Proteinherstellung.
Die ‚Sense‘- und ‚Anti-Sense‘-StrĂ€nge der DNA werden von der Zelle in entgegengesetzte Richtungen gelesen. Der ‚Sense‘-Strang enthĂ€lt die meisten Anweisungen zur Proteinherstellung.

Durch weitere Experimente mit Zellen mit unterschiedlichen CAG-WiederholungslĂ€ngen konnte Margolis zeigen, dass das HTT-Gen nicht nur einen Einfluss von HTTAS auf den HTT-Spiegel hat, sondern auch Auswirkungen auf sich selbst hat – und diese Auswirkungen waren genau das Gegenteil von den Auswirkungen von HTTAS.

Also gibt es bei jemandem mit einer expandierten CAG im HTT-Gen weniger von der HTTAS-Botschaft, so dass der Spiegel der HTT-Botschaft steigt. Aber gleichzeitig wirkt das expandierte HTT-Gen, um den Spiegel seiner eigenen Botschaft zu senken.

Insgesamt heben sich die beiden Effekte gegenseitig auf, und der HTT-Botschaftsspiegel ist am Ende gleich!

Könnte die Anti-Sense-Botschaft trotzdem nĂŒtzlich sein?

Das klingt nach einem komplizierten Weg, um wieder dorthin zurĂŒckzukehren, wo wir angefangen haben. Haben uns diese Entdeckungen also etwas gesagt, das nĂŒtzlich sein könnte?

Obwohl sich die beiden von Margolis gezeigten Effekte normalerweise gegenseitig aufheben, ist es theoretisch immer noch möglich, dass sie separat manipuliert werden könnten, um Vorteile zu erzielen.

Da die HTTAS-Botschaft den Spiegel der HTT-Botschaft senkt, könnte die kĂŒnstliche Erhöhung des HTTAS-Spiegels die Produktion des schĂ€dlichen Huntingtin-Proteins reduzieren. Das könnte Ă€hnliche positive Auswirkungen haben wie bei ‚Gen-Silencing‘-Behandlungen in Tiermodellen der Huntington-Krankheit.

Was diese Arbeit also hinzufĂŒgt, ist ein weiteres mögliches Ziel: Wir können ‚Erhöhung der Huntingtin-Anti-Sense-Botschaft‘ zu unserer Liste möglicher Wege hinzufĂŒgen, um die Gesundheit von Zellen bei der Huntington-Krankheit zu verbessern.

Dies ist eine sehr frĂŒhe Phase der Arbeit, die wahrscheinlich nicht so bald zu Behandlungen fĂŒhren wird. Die direkteren AnsĂ€tze des Gen-Silencing, ĂŒber die wir bereits geschrieben haben, werden sicherlich zuerst an menschlichen Patienten getestet.

Aber wenn es um die Entwicklung von Behandlungen fĂŒr HD geht, hilft jedes Ziel, und jetzt gibt es ein neues potenzielles Ziel: eine versteckte Botschaft, die rĂŒckwĂ€rts in unsere DNA geschrieben ist.

Mehr erfahren

Die Autoren haben keine Interessenkonflikte zu erklÀren.

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Glossary

ALS
Eine fortschreitende Nervenkrankheit, bei der Bewegungsneuronen absterben.
CAG-Wiederholung
Der Abschnitt der DNA am Anfang des Huntington-Gens, der die Sequenz CAG viele Male wiederholt enthÀlt und ungewöhnlich lang ist bei den Menschen, die die Huntington-Krankheit entwickeln
Huntingtin-Protein
Das Protein, das durch das Huntington-Gen hergestellt wird.
RNA
Die Chemikalie Ă€hnlich der DNA, die die "Nachrichten"-MolekĂŒle herstellt, die die Zellen als Arbeitskopien von Genen bei der Herstellung von Proteinen nutzen.

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