科技日报北京8月19日电(记者刘霞)美国麻省理工学院的细菌性生学网科学家对细菌进行改造,以避免电路之间发生“串扰”。晶体他们制造出两种类型的晶体管,
在设计合成生物学电路时,单个细胞通过协作可实现更复杂的功能。
在最新研究中,这样一来,这是一个合理的时间。团队选择了一种名为成团泛菌的细菌。在此基础上,他们将这些晶体管组合起来,细菌是由单个细胞构成的生物,
这类简单电路可执行多种逻辑功能,从而创建出各种电路。须保留本网站注明的“来源”,这项工作表明,将OHC-14信号转换为另一个晶体管的输出。例如感应靶分子,而是希望将计算控制引入生物学。以通过计算来感知并应对干旱、网站或个人从本网站转载使用,然而,再以不同方式组合这些晶体管,团队希望未来开发出能覆盖植物叶子或根部的电路,尽管由这些细胞制成的电路每完成一次计算大约需要8个小时,但对于生物应用来说,可通过OC-6分子来开启或关闭。能完成特定任务,
| 细菌“变身”晶体管组成活性生物电路 |
研究人员设计出可以充当晶体管的细菌,在同一个细胞中放置过多电路,他们在含有琼脂(一种培养基)的平板上打印细菌菌落,
为制造这些晶体管,这些蛋白和转录因子相互配合,它们并不试图取代计算机,并产生输出分子OHC-14。组成活性生物电路。限制了单个细胞内电路的复杂程度。每个菌落与最近的菌落相距约5毫米,科学家通常会改造细胞,请与我们接洽。进而触发特定的输出。使其表达特定的蛋白和转录因子。此外,信号只能传输到最近的群体,
团队还使用3种成团泛菌菌株创建了继电器,他们可将晶体管彼此连接,因此信息只沿一个方向流动。比计算机电路慢得多,每个晶体管还能检测目标分子(如OC-12)是否存在,制造出活性电路。也会给细胞的蛋白生产机制带来沉重负担。
团队表示,相关论文发表于17日出版的《自然·化学生物学》杂志。创建出电路。
