Ssylka

Как ADEPT изменит регулирование генетической экспрессии?

Исследование контроля генов становится ключевым фактором для биоинженерии, диагностики заболеваний и экологического мониторинга. Технология нацелена на создание биосенсоров, регулирование производства токсинов и оптимизацию метаболических путей.
Как ADEPT изменит регулирование генетической экспрессии?
Изображение носит иллюстративный характер

Проект возглавляет профессор Лингчунг Ю, доктор философии, специалист в области биомедицинской инженерии и молекулярной генетики и микробиологии. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Chemical Biology, что подчеркивает их значимость и научную новизну.

Разработанная система ADEPT (Amplification of Dynamic gene Expression by Programmable gene Transfer) вдохновлена механизмами иммунной системы. Система способна усиливать или подавлять генные цепи в ответ на изменения окружающей среды, обеспечивая широкий динамический диапазон регуляции в микробных сообществах.

Основой контроля в ADEPT служат плазмиды – малые кольцевые молекулы ДНК, широко применяемые для конструирования генетических цепей. Несмотря на возможность их легкой модификации и повышения экспрессии генов, нестабильное количество копий плазмид в бактериях зачастую приводит к непоследовательной работе генетических схем.

Система ADEPT решает проблему нестабильности, регулируя поведение плазмид, их передачу и потерю, что обеспечивает стабильную и динамичную экспрессию генов не на уровне отдельных клеток, а по всей микробной популяции. Для достижения этого применяется механизм балансировки с помощью CRISPR-Cas, который одновременно контролирует удаление избыточного ДНК и внедрение новых элементов.

Такая методика предоставляет значительное преимущество по сравнению с традиционными подходами, ориентированными на регуляцию на уровне одиночных клеток. ADEPT снижает скорость потерь плазмид, уменьшает метаболическую нагрузку на клетки-хозяева и позволяет достичь высокой гибкости и масштабируемости в управлении генетическими цепями.

Технология уже успешно протестирована на TTR-биосенсоре, используемом для диагностики воспалительных заболеваний кишечника, демонстрируя потенциал для серьезных биомедицинских применений. Этот подход также открывает возможности для инженерии сложных микробных сообществ, что может найти применение в синтетической биологии и экологическом мониторинге.

«Стабильные генные цепи повышают надёжность биосенсоров, процессов биопроизводства и терапевтических применений», — отмечает Лингчунг Ю. Он добавляет: «ADEPT достигает этого за счет снижения потерь плазмид и уменьшения метаболической нагрузки на клетки-хозяева». По его мнению, «гибкость системы ADEPT открывает перед нами множество возможностей».


Новое на сайте

18590Является ли ИИ-архитектура, имитирующая мозг, недостающим звеном на пути к AGI? 18589Как Operation Endgame нанесла сокрушительный удар по глобальной киберпреступности? 18588Кибервойна на скорости машин: почему защита должна стать автоматической к 2026 году 18587Как одна ошибка в коде открыла для хакеров 54 000 файрволов WatchGuard? 18586Криптовалютный червь: как десятки тысяч фейковых пакетов наводнили npm 18585Портативный звук JBL по рекордно низкой цене 18584Воин-крокодил триаса: находка в Бразилии связала континенты 18583Опиум как повседневность древнего Египта 18582Двойной удар по лекарственно-устойчивой малярии 18581Почему взрыв массивной звезды асимметричен в первые мгновения? 18580Почему самые удобные для поиска жизни звезды оказались наиболее враждебными? 18579Смертоносные вспышки красных карликов угрожают обитаемым мирам 18578Почему самый активный подводный вулкан тихого океана заставил ученых пересмотреть дату... 18577Вспышка на солнце сорвала запуск ракеты New Glenn к Марсу 18576Как фишинг-платформа Lighthouse заработала миллиард долларов и почему Google подала на...