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首次仅利用DNA构建出化学放大器和化学振荡器

转载 来源: 生物谷 2017/12/21 10:57:59

遵循特定指令的DNA分子能够为合成化学系统提供更加精确的分子控制,这一发现为工程师们构建具有新的复杂行为的分子机器打开了大门。在一项新的研究中,研究人员利用一种系统化方法构建出化学放大器(chemical amplifier)和化学振荡器(chemical oscillator),从而有潜力将复杂的电路计算嵌入到旨在用于健康医疗、高级材料和纳米技术的分子系统中。相关研究结果发表在2017年12月15日的Science期刊上,论文标题为“Enzyme-free nucleic acid dynamical systems”。

化学振荡器长期以来就受到工程师和科学家的研究。那些发现了控制人体昼夜节律的化学振荡器的科学家们获得了2017年诺贝尔生理学或医学奖。

虽然对化学振荡器和其他的生物化学过程的理解已取得了重大进展,但是科学家们还不知道如何控制活细胞的化学活性。这就导致工程师和科学家转而研究在试管中而不是在细胞中工作的合成振荡器。

在这项新的研究中,来自美国德克萨斯大学奥斯汀分校科克雷尔工程学院的David Soloveichik和他的研究团队展示了如何通过构建遵循特定指令的DNA分子来对合成振荡器和其他的系统进行编程。

Soloveichik与来自美国加州理工学院的Niranjan Srinivas和其他的研究员一起成功地构建出首个使用DNA组分但没有蛋白、酶和其他细胞组分的化学振荡器,这就证实DNA本身就能够具有复杂的行为。

根据研究人员的说法,他们的发现提示着DNA并不仅仅是一种用于携带遗传信息的被动分子。Soloveichik说,“DNA能够以一种更积极的方式加以使用。如果愿意的话,我们实际上能够让它跳舞。这提示着核酸(DNA和RNA)可能具有比我们想象中的更多的行为,这甚至能够有助于我们理解生命的起源,这是因为人们普遍地认为早期的生命是完全基于RNA的。”

Soloveichik团队开发出的新型合成振荡器可能有朝一日用于合成生物学或全人工细胞中,从而确保某些过程有序地发生。但是振荡仅是复杂的分子行为的一个例子。这项研究为工程师们利用DNA构建更加复杂的分子机器打开大门。根据这些分子机器的编程方式,不同的行为就能够产生,比如通信和信号处理,解决问题和决策,运动控制等---这类电路计算通常仅通过电子电路加以实现。

Soloveichik说,“作为工程师,我们非常擅长构建复杂的电子产品,但是生物学利用细胞中的复杂化学反应做很多相同的事情,比如作出决策。最终,我们希望能够与细胞的化学电路相互作用,或者修复存在功能故障的电路,或者甚至对它们进行编程以便获得更好的控制。但是在短期内,我们的DNA电路可能用于合成复杂分子、诊断复杂的化学标记物和对它们的环境作出反应的非细胞化学系统之中。”

Soloveichik团队通过构建出具有特定编程语言的DNA分子来开发出他们新的振荡器,从而产生一种能够产生其他的复杂的时序模式和对输入的化学信号作出反应的可重复的工作流程。他们将他们的语言编译成精确的相互作用,这是电子学领域的标准做法,但是在生物化学领域是全新的。

(责编:叶圻 )

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相关问答
Q:dna是什么意思

脱氧核糖核酸(DNA,为英文Deoxyribonucleicacid的缩写),又称去氧核糖核酸,是染色体的主要化学成分,同时也是组成基因的材料。有时被称为“遗传微粒”,因为在繁殖过程中,父代把它们自己DNA的一部分复制传递到子代中,从而完成性状的传播。原核细胞的染色体是一个长DNA分子。真核细胞核中有不止一个染色体,每个染色体也只含一个DNA分子。不过它们一般都比原核细胞中的DNA分子大而且和蛋白质结合在一起。DNA分子的功能是贮存决定物种性状的几乎所有蛋白质和RNA分子的全部遗传信息;编码和设计生物有机体在一定的时空中有序地转录基因和表达蛋白完成定向发育的所有程序;初步确定了生物独有的性状和个性以及和环境相互作用时所有的应激反应.除染色体DNA外,有极少量结构不同的DNA存在于真核细胞的线粒体和叶绿体中。DNA病毒的遗传物质也是DNA。

Q:dna亲子鉴定

DNA中文译名为脱氧核糖核酸,是染色体的主要化学成分,同时也是基因组成的,有时被称为“遗传微粒”.DNA是一种分子,可组成遗传指令,以引导生物发育与生命机能运作.主要功能是长期性的资讯储存,可比喻为“蓝图”或“食谱”.其中包含的指令,是建构细胞内其他的化合物,如蛋白质与RNA所需.带有遗传讯息的DNA片段称为基因,其他的DNA序列,有些直接以自身构造发挥作用,有些则参与调控遗传讯息的表现.DNA(脱氧核糖核酸)是人身体内细胞的原子物质.每个原子有46个染色体,另外,男性的精子细胞和女性的卵子,各有23个染色体,当精子和卵子结合的时候.这46个原子染色体就制造一个生命,因此,每人从生父处继承一半的分子物质,而另一半则从生母处获得.  DNA亲子鉴定测试与传统的血液测试有很大的不同.它可以在不同的样本上进行测试,包括血液,腮腔细胞,组织细胞样本和精液样本.由于血液型号,例如A型,B型,O型或RH型,在人群中的运用比较普遍,用来分辨每一个人的血缘关系,但不如DNA亲子鉴定测试有效.除了真正双胞胎外,每人的DNA是独一无二的.由于它是这样独特,就好像指纹一样,用于亲子鉴定,DNA是最为有效的方法.我们的结果通常是比法庭上要求的还准确10到100倍.

Q:孕中大家都吃什么药补钙和微量元素呀?

要是不缺,没有必要吃那么多吧,我一般都是食补,不太喜欢吃开的那些东西!微量元素的功能:分子生物学的研究揭示,微量元素通过与蛋白质和其他有机基团结合,形成了酶、激素、维生素等生物大分子,发挥着重要的生理生化功能。微量元素微量元素首先构成了体内重要的载体与电子传递系统。铁存在于血红蛋白与肌红蛋白之中,在它们执行载氧与贮氧的过程中,微量元素中的铁扮演了十分重要的角色。酶是生命的催化剂,迄今体内发现的1000余种酶中,约有50%到70%需要微量元素参加或激活,它们在细胞酶系统中功能相当广泛:从弱离子效应到构成高度特殊的化合物??金属酶与非金属酶。谷胱甘肽过氧化物酶是典型的非金属酶,它具有抑制自由基生成。清除过氧化物。保护细胞膜完整性等作用。该酶分子中含有4个硒原子。锌不仅是碳酸酚酶、DNA聚合酶、RNA聚合酶等几十种酶的必需成分,而且同近百种酶的活性有关。锰作为离子性较强的微量元素则是有效的激活剂,可催化金属活化酶。微量元素还参与了激素与维生素的合成。众所周知,微量元素中的碘为甲状腺激素的生物合成所必需的;而锌在维持胰岛素的主体结构中亦不可缺少,每个胰岛素分子结合2个锌原子。维生素B12是胸腺嘧啶核糖核苷酸合成以及最终DNA生物合成与转录所必需的甲基转移的辅酶。该分子中鳌合有一个钴原子的环状结构部分,含有它的化合物??类咕琳辅酶是已知最有效的生物催化剂之一,在许多酶中起着不寻常的分子重排作用。核酸是遗传信息的携带者。微量元素对核酸的物理、化学性质均可产生影响。微量元素中的多种RNA聚合酶中含有锌,而核昔酸还原酶的作用则依赖于铁。

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