Эрдэмтэд ДНХ-ийн генетикийн кодыг дөрвөн үсгээс найман үсэгтэй болгон өргөжүүлэх боломжтойг нотлов

Published:

Энэхүү мэдээ, нийтлэлийг хиймэл оюун боловсруулав.

Судлаачид биологийн чухал фермент болох РНХ полимераза нь байгальд байдаггүй синтетик генетикийн мэдээллийг уншиж, хуулбарлах чадвартай болохыг тогтоожээ.

Калифорнийн их сургууль, Сан Диегогийн судлаачид дэлхий дээрх бүхий л амьд биесийн генетикийн үндэс болсон дөрвөн үсэгт кодыг найман үсэгтэй болгон өргөжүүлэх туршилт хийжээ. Энэхүү судалгаагаар эсүүд өөрийн молекулын механизм ашиглан синтетик генетикийн мэдээллийг боловсруулах чадвартай болох нь тодорхой болсон байна. Энэ нь синтетик биологийн салбарт удаан хугацааны туршид тавьж ирсэн зорилго болох байгалийн ДНХ-ийн хэлийг өргөжүүлэх чиглэлд хийсэн чухал алхам юм.

Судлаачид ДНХ-ийг уншиж, РНХ үүсгэдэг РНХ полимераза ферментийн үйл ажиллагааг судлахдаа биохимийн туршилт болон өндөр нарийвчлалтай крио-электрон микроскопыг ашиглажээ. Энэхүү аргаар Escherichia coli (E. coli) бактерийн фермент нь байгальд байдаггүй хоёр синтетик суурийн хослолыг таньж, нэгтгэж байгааг атомын түвшинд нарийвчлан харуулсан байна.

Судалгааны дүнгээс үзэхэд РНХ полимераза нь синтетик ДНХ-ийн үсгүүдийг танихдаа байгалийн сууриудыг таньдагтайгаа ижил биохимийн болон бүтцийн дохиог ашигладаг ажээ. Мөн PNAS сэтгүүлд 2026 оны наймдугаар сарын 12-нд нийтлэгдсэн холбогдох судалгаагаар, тус фермент нь устөрөгчийн холбоогүй синтетик сууриудыг ч таньж чаддаг болохыг тогтоосон байна.

Энэхүү молекулын түвшний нээлт нь ирээдүйд оношилгоо, эмчилгээний шинэ аргууд болон байгальд байдаггүй чадвартай инженерчилсэн биологийн системийг бүтээхэд чухал суурь болох юм. Dong Wang-аар удирдуулсан Nature Communications сэтгүүлд 2026 оны есдүгээр сарын 2-нд хэвлэгдсэн судалгаа нь энэхүү үйл явцыг бүрэн тайлбарлаж байна.

Дэлгэрэнгүйг эх сурвалжаас харах

↓Эх сурвалжийг нээх ↓

All known life on Earth relies on the same four-letter genetic alphabet. Researchers at the University of California San Diego have now shown that one of biology’s most important enzymes can accurately read and transcribe a much larger version containing eight genetic letters.

The finding suggests that cells can use their existing molecular machinery to handle synthetic genetic information. That marks an important step toward a long-standing goal in synthetic biology: expanding the language of DNA beyond the four letters found in nature. In the future, such systems could help scientists engineer biological machinery that carries out new functions or produces compounds that do not naturally exist.

How Cells Read an Eight-Letter Genetic Alphabet

The researchers focused on RNA polymerase, the enzyme that reads DNA and produces RNA — the first step in gene expression. To see how the enzyme handles synthetic genetic information, the team combined biochemical experiments with high-resolution cryo-electron microscopy capable of revealing structures at scales smaller than the width of a single atom.

The researchers captured detailed structural views of RNA polymerase from Escherichia coli (E. coli) bacteria as it recognized and incorporated two synthetic base pairs. These artificial genetic letters are not found in nature.

The images showed that RNA polymerase identifies the synthetic DNA letters using many of the same biochemical and structural signals it relies on to recognize natural base pairs. That finding helps explain why the enzyme can accurately copy information written using an expanded genetic alphabet.

In a related study published in PNAS, the same research team found that RNA polymerase can also recognize another pair of synthetic base pairs even though they lack the hydrogen bonds that normally help hold DNA base pairs together.

Synthetic DNA Could Enable New Technologies

The potential applications extend well beyond understanding how DNA works. Earlier research has already used expanded genetic alphabets to create synthetic DNA molecules capable of recognizing liver cancer cells.

By showing in molecular detail how RNA polymerase reads and transcribes non-natural DNA letters, the new research provides an important foundation for technologies built around expanded genetic codes. Possible applications include new diagnostic tools, therapeutics, and engineered biological systems with capabilities that do not occur naturally.

Two Studies Explore Expanded Genetic Codes

The Nature Communications study (“Structural Basis of Transcription of the Hachimoji Eight-Letter Alphabet by E. coli RNA Polymerase”), led by Dong Wang, PhD, professor at the UC San Diego Skaggs School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, was published on Sept. 2, 2026 in Nature Communications.

The PNAS study (“Hydrophobic unnatural base pair promotes trigger loop closure and catalysis in cellular RNA polymerase independent of hydrogen bonding”), published on Aug. 12, 2026, was also led by Wang.

1 сэтгэгдэл

  1. Ингэж шинэ технологийг нээж байгаа нь үнэхээр гайхалтай, хоёрхон үсгээр илэрхийлж болохгүй олон зүйлс хийх боломж нээлттэй болоод байна даа. Таны бодлоор энэ шинэ “8 үсэг”-ийн систем нь ирээдүйд ямар шинэ нээлтүүдэд хүргэж болох вэ?

Та юу гэж бодож байна?

Сэтгэгдлээ оруулна уу!
Please enter your name here

MFC.mn сайтад сэтгэгдэл оруулахад анхаарах зүйлс

Холбоотой

spot_img

Шинэ

spot_img