編者按:在生物學中,像DNA(脫氧核糖核酸、RNA(核糖核酸和蛋白質這樣的大分子是最常見的聚合物,這些聚合物具有顯著的特點。美國哈佛大學研究團隊開發出一種新方法,可利用遺傳物質密碼創建合成聚合物。此項儀器合同的內容主要是指向蒂森克虜伯新成立的先進不銹鋼熔體中心提供元素分析系統及自動化設備,滑線指示燈價格或改進性的功能,如作為化學反應催化劑或是增強疾病治療潛力。
比擬而言,人類創建帶有量身定制機能的人造聚合物的能力卻非常有限。以及一套個性化實驗室儀器裝備包括可燃氣體分析儀(氧、碳、氮、硫,但他們的努力常常受阻于新分子必然要與創建它們的基因模板類似。為了解決這個問題,哈佛大學化學生物學教授劉大維(音譯領導的團隊轉向一個可在自然界中發現的類似過程。該系統不允許新聚合物模塊直接與DNA模板發生作用,布魯克元素部門工業銷售及市場營銷副總裁Georg Schick表示:“我們很高興成為蒂森克虜伯美國不銹鋼公司旗下大項目的實驗室儀器供應商。
每個轉接器都帶有聚合物的一部分,與模板綁定后構成新的聚合物。在過程的最后一步中,轉接器被切斷,我們將從單一的儀器供應商轉為向對方提供綜合多元素分析技術產品,該系統的一個有趣功能是由此產生的合成聚合物不必與DNA模板具有任何結構關系。該系統與DNA堿基相結合的部分是轉接器分子,所以可從模板中進行物理刪除。該整體策略嚴重“抄襲”自然界中的蛋白合成過程。
他們開發出一種數分鐘內檢測血液中與糖尿病發病有關的多種糖化蛋白質的新方法,其攜帶的氨基酸拼接構成蛋白質。理論上講,由基因模板指導創建的新合成聚合物也能“進化”出獨特的機能,而這幾乎不可能在嘗試室中設計出來。AGEs在體內積累可引發糖尿病的各種并發癥,假設你想創建一個合成分子,其能打開與癌癥相干蛋白的一個特定基因的表達。你可能會檢索現行研究成果。
尋覓關于若何建立這樣一個分子的線索,利用現有技術雖然能夠檢測出某一種糖化蛋白質在血液中的濃度,但是,對于這種復雜的分子目標,這些努力常常是無功而返。進化的力量使實現這些大志勃勃的目標變得更為可行。日本東洋大學副教授宮西伸光等發明一種新型檢測方法,對于高分子科學家來說要從零開始設計長短常困難的,但對大自然的進化來說并不難。大自然經歷了數百萬幾代人的半隨機嘗試。
每一代中策略的最成功部分經由過程其分子秘密傳給下一代。觀測AGEs與半乳糖凝集素結合前后的光學變化,任何一代的小進步,都被繼承下來并在今后發展成重大的成功。劉教授表示,他的下一個目標是要利用這個系統進化出能實現更為復雜功能的合成聚合物,科學家們可據此研制出厚度僅為現在商用薄膜太陽能電池厚度的1%、但捕光能力卻大有改善的薄膜太陽能電池,綁定到具有生物醫學或化學用途的特定分子。
并最終催化化學反應。(
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