W USA polimeraza RNA odczytała syntetyczny ośmioliterowy alfabet DNA
Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego w USA pokazali, że polimeraza RNA bakterii Escherichia coli potrafi dokładnie odczytywać i transkrybować syntetyczny ośmioliterowy alfabet genetyczny. Całe znane życie na Ziemi wykorzystuje cztery litery DNA. O wynikach informuje ScienceDaily.
Jak enzym rozpoznaje sztuczne zasady
Polimeraza RNA odczytuje DNA i syntetyzuje RNA — jest to pierwszy etap ekspresji genów. Badacze połączyli eksperymenty biochemiczne z kriomikroskopią elektronową o wysokiej rozdzielczości, aby prześledzić, jak enzym rozpoznaje i włącza dwie syntetyczne pary zasad, które nie występują w naturze.
Obrazy strukturalne pokazały, że polimeraza RNA wykorzystuje do rozpoznawania sztucznych liter wiele tych samych sygnałów biochemicznych i strukturalnych, których używa w przypadku naturalnych par zasad. Pomaga to wyjaśnić, dlaczego enzym może kopiować informację zapisaną w rozszerzonym alfabecie genetycznym.
Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.
Dwa badania rozszerzonego kodu
Główną pracę zatytułowaną Structural Basis of Transcription of the Hachimoji Eight-Letter Alphabet by E. coli RNA Polymerase opublikowano 2 września 2026 roku w czasopiśmie Nature Communications. Pracom przewodził Dong Wang, profesor Skaggs School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Diego.
W innym badaniu tego samego zespołu, opublikowanym 12 sierpnia 2026 roku w Proceedings of the National Academy of Sciences, naukowcy ustalili, że polimeraza RNA może również rozpoznawać inną parę syntetycznych zasad bez wiązań wodorowych, które zwykle pomagają utrzymywać pary zasad DNA razem.
Szczegółowe badanie transkrypcji nienaturalnych liter DNA może stać się podstawą do tworzenia rozszerzonych systemów genetycznych. Wśród możliwych zastosowań są narzędzia diagnostyczne, środki terapeutyczne i inżynieryjne systemy biologiczne o funkcjach niewystępujących w naturze. Wcześniej rozszerzone alfabety genetyczne wykorzystywano już do tworzenia syntetycznych cząsteczek DNA zdolnych rozpoznawać komórki raka wątroby.
Czytaj nas na Telegram i Sends