<li id="omoqo"></li>
  • <noscript id="omoqo"><kbd id="omoqo"></kbd></noscript>
  • <td id="omoqo"></td>
  • <option id="omoqo"><noscript id="omoqo"></noscript></option>
  • <noscript id="omoqo"><source id="omoqo"></source></noscript>
  • 發布時間:2018-10-25 15:33 原文鏈接: DNA新“寫法”提振合成生物學

      雖然科學家能以更快的速度閱讀DNA序列,但其編寫DNA的能力并未跟上。那些想要的用于諸如合成生物學等領域的“定制”DNA,只能勉強對付在緩慢且昂貴的化學過程中被合成的短鏈。

      這種情況似乎即將改變。近日,來自法國一家生物技術初創公司的研究人員在于美國舊金山舉行的合成生物學會議上宣布,利用生物體內編寫DNA的酶的近親,他們能創建長達150個核苷酸堿基的DNA鏈。僅在幾個月前,這一紀錄還是50個核苷酸堿基。同時,最新技術與標準的化學方法幾乎勢均力敵。

      “這是一個重要的里程碑。”未參與該工作但正致力于開發類似技術的哈佛醫學院遺傳學家George Church表示,最新成果將酶催化DNA合成“置于看起來呈指數增長的曲線上”。

      Church和其他人認為,如果確實如此,想創建新基因組或者利用DNA存檔大量信息的研究人員很快將擁有更長的DNA片段。同時,它們將以更快的速度和更低廉的成本被制造出來。

      盡管傳統的化學DNA合成一直是小型化和自動化的,但背后被稱為酰胺三酯合成法的技術自上世紀80年代被開發出來后幾乎未變。它涉及每次添加一個核苷酸堿基,而每個堿基的頂端裝有保護基以阻止其發生反應,直至科學家將頂端保護基移除并添加下一個堿基。

      這種方法并不完美。每添加一個堿基,會有0.5%的出錯幾率。DNA鏈越長,含有錯誤的幾率越大。這將DNA鏈的長度限制在約300個堿基以內。如果研究人員希望編寫含有上千個堿基的基因,就必須不辭辛勞地將片段“縫合”在一起。酶催化合成有望通過選擇聚合酶而做得更好。聚合酶是一種被生物用于將核苷酸“系”在一起形成基本不會出現錯誤的長序列的酶。

      Church介紹說,盡管酶催化DNA合成努力從這10年才剛剛開始,但約有6家公司正致力于研究該方法。其他公司則正在推動數據存儲和生物醫學應用的發展,以隨時應對DNA圖譜率提升這一天的到來。位于加州圣地亞哥的酶催化DNA合成公司——“分子組裝體”首席執行官Michael Kamdar表示,傳統化學DNA合成的年度市場規模約為10億美元,而數據存儲市場超過140億美元,盡管DNA可能只占了一小部分。“在接下來的兩三年內,你將在市場上看到酶催化DNA合成的各種應用。如果不是我們做出的,那么肯定也會有其他人。”位于法國巴黎的“DNA腳本”公司聯合創始人、首席運營官Sylvain Gariel表示。

      從化學合成向聚合酶轉變帶來了很多挑戰。在活體細胞內,大多數聚合酶從模板鏈開始,然后創建將A堿基和T堿基配對、G堿基和C堿基配對的互補鏈。免疫細胞中針對A堿基的聚合酶被稱為末端脫氧核苷酰轉移酶(TdT)。它在沒有模板的情況下運行,從而使其成為科學家針對酶催化合成的最常見選擇。然而,由于TdT隨機添加新的DNA序列,因此研究人員不得不想辦法迫使其每次僅添加一個想要的序列。

      Gariel帶領的團隊通過為每個DNA堿基裝上專屬保護基做到了這一點。和在化學合成過程中一樣,這種保護基可阻止TdT向不斷生長的DNA鏈中每次添加多個序列。在正確的序列被添加并且其保護基被移除后,這一循環不斷重復。根據Gariel的說法,添加一個序列僅需要5分鐘,并且準確度達到99.5%。

      “這太棒了。”“分子組裝體”聯合創始人、首席科學官William Efcavitch表示,這種速度和準確度再加上150個核甘酸長度的DNA鏈,使酶催化合成和以5~10分鐘為一個周期的傳統亞磷酰胺DNA合成幾乎不相上下。

      大多數專家認為,酶催化方法擁有很大的改善空間。“酶催化合成的潛力遠遠超過化學合成。”Kamdar表示。最終,“DNA腳本”首席執行官Thomas Ybert說,他希望自己的公司每天能編寫1000個堿基長度的DNA鏈。該公司還希望在2020年初開始出售自動化的酶催化DNA合成器。


    相關文章

    《細胞報告》:從“體內”喚醒“寂靜”的基因

    聽力殘疾位居我國各類殘疾之首,其中60%的耳聾由遺傳因素引起。基因治療是治療基因突變導致的遺傳性耳聾的金鑰匙,尤其是針對DNA的基因修復,更是被給予“治本”的希望。7月12日,《細胞報告》發表了北京腦......

    東西方桃果實抗癌活性物質為何不同

     桃果實多組學分析流程。中國農科院鄭果所供圖近日,中國農業科學院鄭州果樹研究所桃資源與育種創新團隊與武漢邁維公司合作,在《基因組生物學》(GenomeBiology)上發表論文。該研究以桃為......

    康樂院士當選歐洲分子生物學組織外籍成員

    當地時間7月6日,歐洲分子生物學組織(EMBO)公布了新入選的67位成員名單。中國科學院特聘研究員、中國科學院北京生命科學研究院院長、河北大學校長康樂院士當選2022年EMBO外籍成員。康樂院士長期從......

    生態大危機后海洋生物復蘇之謎揭示

    7月6日,從中國地質大學(武漢)獲悉,該校生物地質與環境地質國家重點實驗室陳中強教授團隊,聯合英國布里斯托大學MichaelJ.Benton教授、美國南加州大學DavidJ.Bottjer教授,及地質......

    紫外激光解離生成金納米團簇及原位質譜表征

    近日,大連化物所所生物分子結構表征新方法研究組(1822組)王方軍研究員、基元反應動力學研究組(1111組)肖春雷研究員、催化反應化學研究組(501組)李杲研究員等合作,采用193nm脈沖紫外激光解離......

    迄今最全斑馬魚基因圖譜發布

    一個國際科研團隊在5日出版的《自然·遺傳學》雜志上發布了迄今最全面的斑馬魚基因圖譜。斑馬魚是醫學和生命科學研究領域使用量第二大的動物模型,這一成果將幫助科學家們更好地研究各種癌癥、心臟病和神經退行性疾......

    植物DNA損傷修復調控,這個位點尤為重要

    華南師范大學生命科學學院陽成偉/賴建彬教授團隊揭示了DNA損傷誘發產生的diRNA介導SMC5/6染色體結構維持復合物在DNA斷裂位點富集的分子機制。相關研究7月1日在線發表于《植物細胞》(ThePl......

    研究發現女性患阿爾茨海默病的新基因

    本周發表于《阿爾茨海默病與癡呆癥:阿爾茨海默病協會雜志》上的一項新研究中,芝加哥大學和波士頓大學醫學院的研究人員發現了一種名為MGMT的新基因,該基因會增加女性患AD的風險。研究人員使用不同的方法在兩......

    小蠊的“婚姻”:基因之命,激素之言

    “關關雎鳩,在河之洲。窈窕淑女,君子好逑。”《詩經》描寫了人類愛戀的復雜行為,而昆蟲界的戀愛和婚姻就簡單多了。7月4日,《自然—生態與進化》在線發表了華南師范大學和西北農林科技大學等單位合作研究成果,......

    質體基因組多樣性演化,提供土壤碳動態新視角

    近日,中科院植物研究所研究員楊元合團隊以青藏高原高寒草原生態系統為研究對象,依托野外長期氮添加控制實驗平臺,結合18O-DNA標記、高通量測序等技術揭示了氮添加影響土壤微生物CUE的新機制。相關研究成......

    <li id="omoqo"></li>
  • <noscript id="omoqo"><kbd id="omoqo"></kbd></noscript>
  • <td id="omoqo"></td>
  • <option id="omoqo"><noscript id="omoqo"></noscript></option>
  • <noscript id="omoqo"><source id="omoqo"></source></noscript>
  • 1v3多肉多车高校生活的玩视频