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Digital switching in a biosensor circuit via programmable timing of gene availability

机译:通过可编程的基因可用性定时在生物传感器电路中进行数字切换

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摘要

Transient delivery of gene circuits is required in many potential applications of synthetic biology, yet pre-steady-state processes that dominate this delivery route pose significant challenges for robust circuit deployment. Here we show that site-specific recombinases can rectify undesired effects by programmable timing of gene availability in multi-gene circuits. We exemplify the concept with a proportional sensor for endogenous microRNA and show dramatic reduction in its ground state leakage thanks to desynchronization of circuit’s repressor components and their repression target. The new sensors display dynamic range of up to 1000-fold compared to 20-fold in the standard configuration. We applied the approach to classify cell types based on miRNA expression profile and measured >200-fold output differential between positively- and negatively-identified cells. We also showed major improvement of specificity with cytotoxic output. Our study opens new venues in gene circuit design via judicious temporal control of circuits’ genetic makeup.
机译:在合成生物学的许多潜在应用中,基因电路的瞬时传递是必需的,但是支配该传递途径的稳态前过程对稳健的电路部署提出了重大挑战。在这里,我们显示了位点特异性重组酶可以通过可编程的多基因电路中基因可用性的定时来纠正不良作用。我们以比例传感器为内源性microRNA举例说明了这一概念,并且由于电路的阻遏物组件及其阻遏目标的不同步,其基态泄漏显着减少。与标准配置中的20倍相比,新传感器显示的动态范围高达1000倍。我们应用了基于miRNA表达谱对细胞类型进行分类的方法,并在阳性和阴性细胞之间测量了200倍以上的输出差异。我们还显示出细胞毒性输出的特异性有了重大改善。我们的研究通过对电路遗传构成的合理时间控制,为基因电路设计开辟了新的场所。

著录项

  • 期刊名称 other
  • 作者单位
  • 年(卷),期 -1(10),12
  • 年度 -1
  • 页码 1020–1027
  • 总页数 25
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种
  • 中图分类
  • 关键词

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