Новосибирские исследователи института химической биологии и фундаментальной медицины имени Кнорре СО РАН разобрались, как работают ферменты, которые могут собирать длинные молекулы ДНК "в один прием". По расчетам ученых, это важный шаг к отечественной технологии синтеза генных конструкций.
Новосибирские исследователи института химической биологии и фундаментальной медицины имени Кнорре СО РАН разобрались, как работают ферменты, которые могут собирать длинные молекулы ДНК "в один прием". По расчетам ученых, это важный шаг к отечественной технологии синтеза генных конструкций.
Как рассказали в институте, сейчас длинные цепочки молекул ДНК собирают по частям. Химический метод позволяет делать только короткие кусочки, примерно 100-150 нуклеотидов, "букв" генетического кода. Чтобы получить целый ген, около тысячи нуклеотидов, или же сложную систему из 10 тысяч нуклеотидов, ферментативный каскад, эти кусочки приходится сшивать. А это долго, чревато ошибками и разрывами.
Ученые предложили использовать ферменты - специальные белки, которые работают как молекулярные машины. Они могут наращивать цепочку нуклеиновых кислот в заданной последовательности. ферменты класса терминальных нуклеотидилтрансфераз, которые будут эффективно узнавать и присоединять модифицированные нуклеотиды как раз могут выступить катализатором. Задача - научить их эффективно присоединять нужные "строительные блоки" в правильном порядке.
Ученые института выяснили, как фермент человека взаимодействует с праймером и входящим нуклеотидом, модифицированным нуклеозидтрифосфатом. Оказалось, ключевую роль играют динамические изменения структуры белка - конформационные перестройки, динамические изменения структуры белка и субстратов, отвечающие за эффективность химической реакции между ними. "Разобравшись в механизме, мы можем целенаправленно улучшать фермент, ускорять нужные стадии и делать его эффективнее", - объясняет член-корреспондент РАН Никита Кузнецов.
Работа в институте продолжается, в ней участвуют биохимики, химики и биотехнологи. Выход на создание длинных структур ДНК позволит создавать генные конструкции, сфера применения которых не ограничена: новые метаболические пути, вакцины и диагностические системы, и так далее.
| # | Наименование новости | Тональность | Информативность | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Российские ученые научились синтезировать длинные фрагменты ДНК | 0 | 8.62 | 07-10-2026 |
| 2 | Раскрыт механизм работы ферментов для быстрого получения длинных молекул ДНК | 0 | 8.79 | 07-10-2026 |
| 3 | В России начали разрабатывать биокомпьютеры на основе ДНК и нейронов | 0 | 6.89 | 27-09-2026 |
| 4 | В Новосибирске собирают уникальные насосы для вакуума, сравнимого с космосом, ... | 0 | 4.56 | 01-10-2026 |
| 5 | Глава РАН рассказал о работе в России над созданием биокомпьютеров | 0 | 6.2 | 27-09-2026 |
| 6 | В Сибири разработали новый метод лечения ревматических заболеваний | 0 | 7.52 | 07-10-2026 |
| 7 | Крошечное отличие РНК от ДНК могло стать ключом к зарождению жизни на Земле | 0 | 8.4 | 03-10-2026 |
| 8 | Российские ученые разработали набор для выявления мутаций при лейкозе | 0 | 6.89 | 01-10-2026 |
| 9 | Дальневосточные ученые создают чип для анализа крови в реальном времени | 0 | 8.29 | 04-10-2026 |
| 10 | Инженеры из Новосибирска разработали меняющий электрод без остановки плазмотрон | 0 | 9.27 | 05-10-2026 |