經濟高效的單分子測序平臺能為人們提供很大的幫助,比如破解完整基因組序列、確定單倍型和鑒定mRNA可變剪接。為此,哥倫比亞大學的車靖岳(Jingyue Ju)和哈佛大學的George Church教授合作開發了基于納米孔的單分子邊合成邊測序(SBS)系統。
他們給四種核苷酸分別標記上不同的聚合物。聚合酶會將標記的核苷酸添加到延伸中的DNA鏈上,同時釋放出聚合物標簽。這些標簽隨后通過納米孔,引起納米孔電流的改變。檢測這些標簽造成的電信號差異,就可以準確分辨相應的堿基。
Jingyue Ju的George Church的研究團隊最近對這一測序技術進行升級,打造了高通量的單分子納米孔測序平臺。這一重要成果發表在美國國家科學院院刊PNAS雜志上。 Jingyue Ju是基因測序領域的專家,曾發明四色可逆終止子測序技術。George Church被譽為是個人基因組學和合成生物學的先鋒。1984年Church等人發表了首個直接基因組測序方法,該文章中的一些策略現在仍應用在二代測 序技術中。此外,如今的多重化分子技術和條碼式標簽也是他發明的,Church還是納米孔測序技術的發明者之一。
研究人員將聚合酶拴系在α-hemolysin納米孔上,在芯片上排出納米孔陣列。隨后他們用多重化的納米孔傳感器 搭建了高通量的測序平臺。這個平臺使用多聚物標記的核苷酸,可以在單分子水平上對多個DNA模板進行平行測序。研究人員通過這種方式獲得了實時的單分子測 序數據,分辨率達到了單堿基水平。
縱觀測序技術的發展歷程,沒有哪一個技術像納米孔測序那樣慢熱,但也沒有哪一個技術像納米孔測序這么接近普羅大眾。 將單鏈DNA拉過蛋白孔,檢測堿基穿過時電導的微小改變,納米孔測序的這一基礎理念已經有十幾年歷史了。從第一篇論文到納米孔測序的成形,這條道路并不是 一帆風順的。研究者們產生了很多分歧,也遇到了大量的技術死胡同。(更多詳細信息參見:納米孔測序的過去、現在和將來)
美國亞利桑納州立大學Biodesign研究所的Stuart Lindsay及其同事,在納米孔DNA測序技術的基礎上,開發了能夠精確鑒定氨基酸的蛋白單分子測序技術。這一技術不僅可以用來在臨床上測序蛋白質和檢 測新生物指標,還有望給醫療領域帶來徹底的改變,在單分子水平上精確監控患者對治療的應答情況。(更多詳細信息參見:測序牛人發布蛋白單分子測序技術)
MinION是英國Oxford Nanopore Technologies公司推出的一種掌上納米孔測序儀,方便攜帶也很便宜。它能讀取較長的基因片段,這有助于理解基因組的復雜區域。MinION還可 以插入筆記本電腦的USB接口,在屏幕上顯示數據生成的過程。最近發表的研究顯示MinION相當實用,能準確測序小基因組(比如細菌和酵母基因組),區 分親緣關系很近的細菌和病毒,讀取人類基因組的復雜區域等等。
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