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跟踪 DNA 工作的整个周期

30.08.2012

德克萨斯大学的研究人员已经开发出追踪整个 DNA 循环的技术。

科学家们使用荧光分子标记 DNA 并控制称为 DNA 循环的过程。 这种自然的生物过程会“重新排列”某些细胞类型中的遗传物质。 这种新方法不仅揭示了 DNA 的工作原理,还有助于开发药物来有效对抗某些 DNA 操纵病毒,例如 HIV。 到目前为止,科学家们大多能够拍摄 DNA 循环形成的初始和最后阶段的“快照”。 关于周期中间发生的事情,只能零碎地学习。

30 多年来,科学家们已经知道 DNA 循环是分子生物学和基因调控的重要组成部分,但直到现在才有可能研究这一过程的细节。

DNA 循环是一种广泛用于自发剪接(从 RNA 分子中切割和连接某些核苷酸序列)的机制。 细胞中的蛋白质或病毒中的蛋白质停靠在 DNA 分子的某些点上。 这些点一起形成一个闭环,然后点之间的遗传物质被切断。 这个过程对病毒和细菌尤其重要,类似的过程很可能发生在人体细胞中。

科学家在他们的实验中使用了一种叫做 Cre 的特定蛋白质。 它是由一种病毒产生的,这种病毒可以感染细菌并很好地切除遗传物质,以至于科学家们经常用它来去除实验动物的基因。

美国生物工程师已经分离出含有 Cre 对接点的 DNA 片段。 以特定波长的光发出荧光的分子被插入这些点。 通过跟踪荧光的变化,研究人员可以观察 DNA 循环的各个阶段。

这项新技术不仅对基础生物学和遗传学有用,而且对创造更有效的方法来寻找对抗艾滋病毒和其他危险病毒和细菌的新药也很有用。

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制造强大电池的新方法 08.05.2024

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温啤酒的酒精含量 07.05.2024

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自愈混凝土 19.06.2021

在马萨诸塞州(美国),伍斯特理工学院 (WPI) 的研究人员发明了一种混凝土,可以在 24 小时内自动填充几毫米的裂缝。 混凝土是世界上使用最广泛的人造建筑材料,但在水、热变化、应力、道路盐分等因素的影响下易碎且易开裂。

为了生产一种新型材料,伍斯特的科学家们使用了一种在红细胞中发现的酶——碳酸酐酶。 这使得混凝土强度是传统混凝土的四倍。 碳酸酐酶与空气中的二氧化碳发生反应,导致形成碳酸钙晶体,填充混凝土裂缝,从而加强结构,从而使自我修复成为可能。

新方法显着延长了混凝土结构的使用寿命,并消除了昂贵的维修或更换的需要。 此外,本发明将显着减少对环境有害的二氧化碳排放量。

“如果微小的裂缝一出现就可以自动修复,它们就不会变成需要修复或更换的大问题。这听起来像是科幻小说,但它是建筑行业重大问题的真正解决方案,”科学家们说。

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