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Ribonukleinsäure (RNA) ist ein zentraler Bestandteil des zentralen Dogmas des Lebens, und posttranskriptionale Modifikationen der RNA sind wichtig für die Struktur und Funktion von RNAs. Jüngste Studien haben gezeigt, dass die Bestrahlung mit Ultraviolett-A (UVA) in Präsenz eines Photosensibilisators schädlich für RNA-Modifikationen ist. Die Bildung der oxidativen Produkte 8-Oxoguanosin (8-oxoG) und 5-Guanidinohydantoinsäure-Ribonukleosid (Gh) sowie der Abbau modifizierter RNAs wurden beobachtet. Ein Photosensibilisator verschärfte diesen Effekt, indem er die Menge reaktiver Sauerstoffspezies (ROS) erhöhte. Antioxidantien sind bekannt dafür, ROS zu scavengen und somit den Effekt der RNA-Oxidation zu verringern. Wir waren daran interessiert, ob die Präsenz von Antioxidantien während der UVA-Exposition oxidativen Schaden an modifizierten RNAs verhindern könnte. Wir führten eine In-vitro-Studie mit kommerzieller Escherichia coli (E. coli) Transfer-RNA (tRNA) und einer Vielzahl von Antioxidantien durch. Zu diesem Zweck wurden Glutathion (GSH), Ascorbinsäure (Asc) und das wasserlösliche Derivat von Vitamin E (Trolox) verwendet. Unsere In-vitro-Experimente, die bei festen Konzentrationen von GSH, Asc und Trolox während der UVA-Exposition durchgeführt wurden, zeigten, dass die Präsenz eines Antioxidans den Abbau hochsensibler, schwefelhaltiger modifizierter Nukleoside der E. coli tRNA nicht verhinderte. Allerdings wurde festgestellt, dass Antioxidantien die Menge des oxidativen Schadens an der E. coli tRNA verringerten. Die finanzielle Unterstützung dieser Arbeit wurde von den National Institutes of Health (NIH GM058843) bereitgestellt. Der Präsentierende möchte der University of Cincinnati und den Mitgliedern des Limbach-Labors danken.
Bhandari et al. (Freitag) untersuchten diese Frage.
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