首页> 外文期刊>Биотехнология >Синтетическая ДНК может помочь в решении проблемы целевой доставки лекарств внутри организма; в основе предлагаемого метода лежит принцип ДНК-оригами
【24h】

Синтетическая ДНК может помочь в решении проблемы целевой доставки лекарств внутри организма; в основе предлагаемого метода лежит принцип ДНК-оригами

机译:合成DNA可以帮助解决体内靶向药物输送的问题。该方法基于DNA折纸原理

获取原文
获取原文并翻译 | 示例
           

摘要

Преимущество описываемого подхода к созданию ДНК-оригами в стабильности конечной структуры. Впервые нити искусственного генетического материала свернулись в трехмерные фигуры желаемой формы: такая упаковка может быть использована для переноса и доставки медикаментов в нужное место в организме. Природные нуклеиновые кислоты, ДНК и РНК, выполняют много биологических функций — от хранения информации до катализа. Около 10 лет назад биохимики нашли этим нитевидным молекулам новое применение: они создали ДНК-оригами. Длинные нити ДНК можно сконструировать таким образом, что они будут сворачиваться в наноразмерные двух- и трехмерные структуры, способные переносить, помимо прочего, лекарственные препараты. Проблема заключается в том, что сконструированные учеными ДНК и РНК относительно нестабильны внутри организма из-за защитных ферментов, распознающих и расщепляющих чужеродную нуклеиновую кислоту, и структуры ДНК-оригами подвержены риску распада до того, как они выполнят свою работу. Британские ученые Алекс Тейлор (Alex Taylor) и Филипп Холлингер (Philipp Hol-linger) из лаборатории молекулярной биологии Совета по медицинским исследованиям (MRC Laboratory of Molecular Biology) в Кембридже, уже известные своими экспериментами по созданию синтетических, или ксенонуклеиновых, кислот, показали, что проблему нестабильности можно преодолеть внесением в последовательность ДНК несвойственных ей элементов.
机译:所描述的用于产生DNA折纸的方法的优点在于最终结构的稳定性。第一次,人造遗传材料的线被卷曲成所需形状的三维形状:这种包装可用于将药物转移和输送到体内所需位置。天然核酸,DNA和RNA具有从信息存储到催化的许多生物学功能。大约10年前,生物化学家发现了这些丝状分子的新用途:他们创造了DNA折纸。可以将长链DNA改造成折叠成纳米级的二维和三维结构,这些结构可以携带药物等。问题在于,由于识别和分解外来核酸的保护性酶,科学家设计的DNA和RNA在体内相对不稳定,并且DNA折纸结构在工作前就有被破坏的风险。位于剑桥的MRC分子生物学实验室的英国科学家Alex Taylor和Philipp Hol-linger以其制造合成或异种核酸的实验而闻名。通过将不寻常的元素引入DNA序列可以克服不稳定的问题。

著录项

获取原文

客服邮箱:kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备:11010802029741号 ICP备案号:京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有
  • 客服微信

  • 服务号