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; 所提出的方法基于DNA折纸的原理

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:所描述的方法在最终结构的稳定性中产生DNA折纸的方法。首次,人工遗传物质的螺纹进入了所需形式的三维图:这种包装可用于将药物转移和递送到身体的正确位置。天然核酸,DNA和RNA进行许多生物学功能 - 将信息储存到催化作用。大约10年前,生物化学家发现新的使用这些丝状分子:它们创造了DNA折纸。长DNA螺纹可以以这样的方式构造,使得它们将变成纳米级和三维结构,其中能够转移,其中包括药物。问题是,由于识别和分裂外星核酸的保护酶,构建的DNA和RNA科学家在身体内相对不稳定,并且DNA折纸的结构暴露于腐烂之前的风险,然后才能完成其工作。英国科学家Alex Taylor(Alex Taylor)和Philipp Hol-Linger(Philipp Hol-Linger)来自剑桥医学研究委员会的分子生物学(MRC实验室MRC实验室)的实验室,已知为其对合成的创造实验或氧核酸酸,表明,可以通过进入DNA异常元素的序列来克服不稳定性的问题。

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