বিজ্ঞানীরা প্রোটিন আবিষ্কার করেন যা বার্ধক্যজনিত মস্তিষ্কের কোষগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করে

বিজ্ঞানীরা প্রোটিন আবিষ্কার করেন যা বার্ধক্যজনিত মস্তিষ্কের কোষগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করে


সিঙ্গাপুরের ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির ইয়ং লু লিন স্কুল অফ মেডিসিনের বিজ্ঞানীরা এমন একটি প্রোটিন সনাক্ত করেছেন যা আমাদের বয়সের সাথে সাথে নতুন কোষ তৈরি করার মস্তিষ্কের ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করতে সহায়তা করতে পারে। তাদের অনুসন্ধান, প্রকাশিত বিজ্ঞানের অগ্রগতিসাইক্লিন ডি-বাইন্ডিং মাইব-লাইক ট্রান্সক্রিপশন ফ্যাক্টর 1 (DMTF1) নামক একটি ট্রান্সক্রিপশন ফ্যাক্টরকে নির্দেশ করুন যা বার্ধক্যজনিত মস্তিষ্কে নিউরাল স্টেম সেল কার্যকলাপের কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রক হিসাবে। ট্রান্সক্রিপশন ফ্যাক্টর হল প্রোটিন যা নিয়ন্ত্রণ করে কিভাবে নির্দিষ্ট কোষে জিন চালু বা বন্ধ করা হয়।

নিউরাল স্টেম সেলগুলি নতুন নিউরন তৈরির জন্য দায়ী, যা শেখার এবং স্মৃতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মানুষের বয়স বাড়ার সাথে সাথে এই স্টেম সেলগুলি ধীরে ধীরে নিজেদের পুনর্নবীকরণ করার ক্ষমতা হারায়, জ্ঞানীয় হ্রাসে অবদান রাখে।

বার্ধক্যজনিত মস্তিষ্কের কোষগুলিতে DMTF1 তদন্ত করা

গবেষণার নেতৃত্বে ছিলেন সহকারী অধ্যাপক ওং সেক টং ডেরিক, প্রথম লেখক হিসেবে NUS মেডিসিনের ফিজিওলজি অ্যান্ড হেলদি লংএভিটি ট্রান্সলেশনাল রিসার্চ প্রোগ্রাম বিভাগের ডাঃ লিয়াং ইয়াজিং। দলটি স্নায়বিক বার্ধক্যকে ধীর করার লক্ষ্যে ভবিষ্যতের চিকিত্সার লক্ষ্যগুলি চিহ্নিত করার লক্ষ্যে সময়ের সাথে সাথে নিউরাল স্টেম সেলগুলিকে ক্ষয়কারী জৈবিক পরিবর্তনগুলি উন্মোচন করার জন্য কাজ করেছিল।

DMTF1 কীভাবে কাজ করে তা বোঝার জন্য, গবেষকরা মানুষের কাছ থেকে প্রাপ্ত নিউরাল স্টেম সেল এবং অকাল বার্ধক্য অনুকরণ করার জন্য ডিজাইন করা পরীক্ষাগার মডেল পরীক্ষা করেছেন। DMTF1 কীভাবে জিনের কার্যকলাপকে প্রভাবিত করে তা অন্বেষণ করতে তারা জিনোম বাইন্ডিং এবং ট্রান্সক্রিপ্টোম বিশ্লেষণ ব্যবহার করেছে। মূল ফোকাস ছিল কিভাবে এই প্রোটিন টেলোমেরের কর্মহীনতার দ্বারা প্রভাবিত স্টেম কোষের সাথে যোগাযোগ করে। টেলোমেরেস হল ক্রোমোজোমের প্রতিরক্ষামূলক প্রান্ত যা প্রতিটি কোষ বিভাজনের সময় ধীরে ধীরে ছোট হয়। এই সংক্ষিপ্তকরণটি বার্ধক্যের চিহ্নিতকারী হিসাবে ব্যাপকভাবে স্বীকৃত।

বয়স্ক স্টেম কোষে পুনর্জন্ম পুনরুদ্ধার করা

দলটি দেখেছে যে “বয়স্ক” নিউরাল স্টেম সেলগুলিতে DMTF1 মাত্রা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। যখন তারা DMTF1 এক্সপ্রেশন পুনরুদ্ধার করে, কোষগুলি তাদের পুনর্জন্মের ক্ষমতা ফিরে পায়। এটি পরামর্শ দেয় যে DMTF1 বার্ধক্যজনিত মস্তিষ্কে স্টেম সেল ফাংশন পুনরুদ্ধার করার জন্য একটি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থেরাপিউটিক লক্ষ্য হিসাবে কাজ করতে পারে।

আরও বিশ্লেষণে প্রকাশিত হয়েছে যে কীভাবে DMTF1 এর প্রভাব প্রয়োগ করে। প্রোটিন আনুষঙ্গিক জিনগুলি (Arid2 এবং SS18) নিয়ন্ত্রণ করে যা শক্তভাবে প্যাক করা DNA আলগা করে, যার ফলে বৃদ্ধি-সম্পর্কিত জিনগুলি সক্রিয় হয়। এই সাহায্যকারী জিনগুলি ছাড়া, নিউরাল স্টেম সেলগুলি কার্যকরভাবে নিজেদের পুনর্নবীকরণ করতে পারে না।

“প্রতিবন্ধী নিউরাল স্টেম সেল পুনর্জন্ম দীর্ঘকাল ধরে স্নায়বিক বার্ধক্যের সাথে যুক্ত। অপর্যাপ্ত নিউরাল স্টেম সেল পুনর্জন্ম শেখার এবং মেমরি ফাংশনকে সমর্থন করার জন্য প্রয়োজনীয় নতুন কোষ গঠনে বাধা দেয়। যদিও গবেষণায় দেখা গেছে যে ত্রুটিপূর্ণ নিউরাল স্টেম সেল পুনর্জন্ম আংশিকভাবে পুনরুদ্ধার করা যেতে পারে, এর অন্তর্নিহিত প্রক্রিয়াগুলি দুর্বলভাবে বোঝা যায়”। “নিউরাল স্টেম সেল পুনর্জন্মের প্রক্রিয়া বোঝা বয়স-সম্পর্কিত জ্ঞানীয় পতন অধ্যয়নের জন্য একটি শক্তিশালী ভিত্তি প্রদান করে।”

মস্তিষ্কের বার্ধক্য ধীর করার সম্ভাব্য চিকিত্সা

ফলাফলগুলি ইঙ্গিত দেয় যে DMTF1 মাত্রা বাড়ানো বা এর কার্যকলাপ বাড়ানোর জন্য ডিজাইন করা কৌশলগুলি বার্ধক্যের সাথে সম্পর্কিত নিউরাল স্টেম সেল ফাংশনকে সম্ভাব্যভাবে বিপরীত বা বিলম্বিত করতে পারে।

যদিও বর্তমান ফলাফলগুলি মূলত ইন ভিট্রো পরীক্ষার উপর ভিত্তি করে, গবেষকরা তদন্ত করার পরিকল্পনা করেছেন যে DMTF1 বৃদ্ধি করা স্নায়ু স্টেম সেল সংখ্যা বৃদ্ধি করতে পারে এবং মস্তিষ্কের টিউমারের ঝুঁকি না বাড়িয়ে টেলোমেয়ার শর্টনিং এবং প্রাকৃতিক বার্ধক্যের পরিস্থিতিতে শেখার এবং স্মৃতিশক্তি উন্নত করতে পারে কিনা। দীর্ঘমেয়াদে, দলটি বার্ধক্যজনিত নিউরাল স্টেম কোষগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য DMTF1 কার্যকলাপকে নিরাপদে উদ্দীপিত করতে সক্ষম ছোট অণু সনাক্ত করার আশা করছে।

“আমাদের অনুসন্ধানগুলি পরামর্শ দেয় যে DMTF1 স্নায়বিক বার্ধক্যের মধ্যে নিউরাল স্টেম সেল সংখ্যাবৃদ্ধিতে অবদান রাখতে পারে,” বলেছেন ডাঃ লিয়াং৷ “যদিও আমাদের অধ্যয়ন তার শৈশবকালে, ফলাফলগুলি কীভাবে বার্ধক্যের সাথে যুক্ত আণবিক পরিবর্তনগুলি স্নায়ু স্টেম সেল আচরণকে প্রভাবিত করে তা বোঝার জন্য একটি কাঠামো প্রদান করে এবং শেষ পর্যন্ত সফল থেরাপিউটিকসের বিকাশকে গাইড করতে পারে।”



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ドングリキツツキ エーカーのアリゾナ エイカー・トゥディ・タイラント アダマワキジバト アデレードウグイス アデリーペンギン アドミラルティセミ アフェップ鳩 アフガニスタンのせせらぎ アフガニスタンスノーフィンチ アフリカフクロウ アフリカクロアヒル アフリカクロアマツバメ アフリカアオビタキ アフリカ青シジュウカラ アフリカヒロハシ科 アフリカンシトリル アフリカクビドバト アフリカクイナ アフリカクリムゾンフィンチ アフリカカッコウ アフリカカッコウタカ アフリカンダーター アフリカサバクグイス アフリカキビタキ アフリカドワーフカワセミ アフリカエメラルドカッコー アフリカヒレフット アフリカホタル アフリカウミワシ アフリカゴールデンオリオール オオタカ アフリカグラスフクロウ アフリカアオバト キビタキ アフリカハイイロサイチョウ アフリカハイイロキツツキ アフリカハリアーホーク アフリカオオタカ アフリカンヒルバブラー アフリカの趣味 アフリカヤツガシラ アフリカレンカク アフリカヌマハリアー アフリカのオリーブ鳩 アフリカシロチョウ アフリカミヤコドリ アフリカヤシツバメ アフリカサンコウチョウ アフリカペンギン アフリカンピキュレット アフリカオオサイチョウ アフリカセキレイ アフリカンピピット アフリカのピッタ アフリカピグミーガン アフリカピグミーカワセミ アフリカ鉄道 アフリカヒヨドリ アフリカオオヨシキリ アフリカンリバーマーチン アフリカンロックピピット アフリカクロトキ アフリカコノハズク アフリカモズキビタキ アフリカシルバービル アフリカンスキマー アフリカシギ アフリカヘラサギ アフリカマダラクリーパー アフリカストーンチャット アフリカの沼地 アフリカツグミ アフリカタゲリ アフリカモリフクロウ アフリカキイロウグイス アガミサギ 機敏な暴君 アギグオオヨシキリ アガラスハシブトヒバリ アハンタツメドリ エインリーズウミツバメ アケケエ アキアポラウ アキキキ アコヘコヘ アクンワシミミズク アラゴアスアリモサ アラゴアスキュラソー アラゴアスの落葉落穂拾い アラゴアス ティラヌレット アラオトラカイツブリ アルバーティーンフクロウ アルベルティーンすすのブーブー