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Influenzavirus: Sein Genom wurde endlich anhand seines Mantels entdeckt

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Um das Grippevirus zu bekämpfen, erwägen Wissenschaftler unter anderem die Entwicklung von Arzneimitteln, die das aus acht RNA-Molekülen bestehende Genom destabilisieren können.
. Doch die Herausforderung ist groß: Jedes der RNA-Moleküle ist eng mit einer Ansammlung von Proteinen verbunden, die sich zu Doppelhelices zusammenfügen und einen Schutzmantel bilden, der schwer zu manipulieren ist.

Zum ersten Mal haben CNRS-Wissenschaftler die Struktur dieses Schutzmantels und seine Wechselwirkungen mit der RNA des Virus auf atomarer Ebene beschrieben.
und der Universität Grenoble Alpes. Ein Ergebnis, auf das die wissenschaftliche Gemeinschaft fast vierzig Jahre lang gewartet hat. Das Forschungsteam enthüllt außerdem die genaue Positionierung von RNA-Molekülen in ihrem Schutzmantel und die Wechselwirkungen, die zwischen den beiden Helices dieses Mantels stattfinden.

Dieses Ergebnis ist gerade im Journal erschienen Nukleinsäureforschung. Es wurde mithilfe biochemischer Ansätze, aber auch modernster Kryo-Elektronenmikroskopie, bereitgestellt von dieser Plattform der Integrierten Strukturbiologie, Grenoble (CEA/CNRS/European Molecular Biology Laboratory/Université Grenoble Alpes), gewonnen.

Dieser Fortschritt ebnet den Weg für die Entwicklung neuer Arzneimittelmoleküle, die sich an die Proteinhülle binden, die virale RNA schwächen und die Replikation des Influenzavirus hemmen können, dessen Epidemien fast 2 bis 6 Millionen Menschen betreffen und rund 10.000 Todesfälle unter gefährdeten verursachen Themen
.

3D-Rekonstruktion der Anordnung eines Influenzavirus-RNA-Moleküls (gelb) in seiner Doppelhelix-Proteinhülle (lila und grün). Die atomare Visualisierung dieser engen schützenden Wechselwirkungen öffnet die Tür zur Entwicklung von Molekülen, die durch Eingriffe zwischen der RNA und ihrem Schutzmantel ein wirksames Mittel zur Verhinderung der Virusreplikation darstellen könnten.© Chenavier-Crépin

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