С помощью ДНК-роботов, сложенных на манер оригами, бионженерам из Гарвардского университета удалось доставить раковым клеткам
Исследовательская группа Уиссовского института биоинженерии при Гарвардском университете сконструировала ДНК-робота способного отыскивать нужные мишени в смешанной клеточной культуре и передавать нужные молекулярные инструкции, например – скомандовать раковой клетке самоуничтожиться.
Такая технология, имитирующая работу имунной системы, в будущем позволит на клеточном уровне программировать имунные ответы при лечении различных заболеваний.
Статья с ее описанием опубликована в пятницу в Science.
Используя метод ДНК-оригами, позволяющий создавать сложные трехмерные объекты из отдельных цепей ДНК, доктор Шоун Даглас и бывший сотрудник Уиссовского института Идо Бахелет из израильского Университета имени Бар-Илана сконструировали ДНК-робота в форме открытого с двух концов наноразмерного цилиндра. Фрагмент ДНК, играющий роль контейнера, свернут в цилиндр, удерживаемый специальными ДНК-защелками, которые открываются, распознав на клеточной мембране определенные комбинации белков, маркирующих патологию. Отыскав мишень, защелки меняют конфигурацию, и цилиндр раскрывается, освобождая заключенный внутри рабочий фрагмент антитела – белка-инструкции, взаимодействующего с определенными сигнальными рецепторами на внешней поверхности клеточной мембраны.
Используя ДНК-роботов, Даглас и Бахелет транслировали определенные
«Послания» содержали инструкции, включающие механизм самоничтожения клеток по аналогии со стандартной имунной процедурой по удалению из организма стареющих или нетипичных клеток. И поскольку опухолевые лейкоциты и лимфоциты понимают разные молекулярные инструкции,
Предложенная технология нанотерапевтического программирования имитирует естественный имунный алгоритм, при котором белые кровяные клетки, постоянно патрулирующие кровоток, реагируют на чужеродные частицы, в том числе и патогенные клетки. Лейкоциты отыскивают больные клетки, прицепляются к ним и посредством специальных белков передают инструкции, приказывающие клетке самоуничтожиться. Наделяя ДНК-цилиндр различными «щеколдами» и белками-инструкторами, можно, таким образом,создавать наноразмерные роботы-трансформеры, запрограммированные на поиск и инструктирование различных патогенных клеток.
Специальные нуклеотидные последовательности (аптамеры) играют роль щеколды, удерживающей ДНК-цилиндр в закрытом состоянии. Аптамеры способны избирательно связываться с определенными белками (например, протеинами на поверхностях клеточных мебран), размыкая цилиндр и освобождая антитело. // Science
«В конечном итоге мы сможем сочетать в таких ДНК-устройствах различные сенсорные и логические функции, по разному комбинируя структурные фрагменты ДНК, антител, аптамеров и металлопротеинов, чтобы нужным образом воздействовать на раковые клетки и Т-лимфоциты
По разному настраивая ДНК-цилиндры и загружаемые в них антитела, авторы исследования заставили ДНК-роботов отыскивать правильные мишени в смешанных культурах из здоровых и раковых лейкоцитов и лимфоцитов, цепляясь к клеточным рецепторам патогенов и транслируя клеткам нужные инструкции.
Результат работы ДНК-роботов контролировался с помощью люминисцентного маркирования антител, металлопротеинов, а также посредством электронного микроскопа, позволяющего непосредственно наблюдать за конфигурацией ДНК-цилиндров.
Из-за хорошей биосовместимости ДНК-контейнеров, которые, сделав свое дело, разрушаются, не оказывая токсичного действия на организм, ДНК-роботы давно рассматриваются как одна из самых перспективных технологогий в лечении онкологических и других заболеваний, требующих прицельной клеточной доставки лекарств или перепрограммирования опасных клеток-патогенов.
Главной проблемой остается выбор наиболее эффективного способа доставки и выгрузки лекарства, а также запуска той или иной инструкции.
Робот в форме открытого ДНК-цилиндра, который можно загрузить, замкнув фрагмент ДНК буквально одним
Пока роботы успешно отыскивают свои мишени in vitro – в специально подготовленной культуре клеток. Понятно, что пробирочные эксперименты сильно отличаются от реальных условий, в которых придется работать ДНК-устройствам. Имунная система будет воспринимать посторонние ДНК-объекты как чужеродные тела, поэтому роботов придется учить обходить имунную защиту или маскировать их, например, покрывая ДНК-цилиндры родными для организма протеинами. Как бы то ни было, первый шаг по пути к нанотерапии сделан – задачу по созданию логических наноустройств, основанных на ДНК, можно считать решенной.
С помощью ДНК-роботов, сложенных на манер оригами, бионженерам из Гарвардского университета удалось доставить раковым клеткам
Исследовательская группа Уиссовского института биоинженерии при Гарвардском университете сконструировала ДНК-робота способного отыскивать нужные мишени в смешанной клеточной культуре и передавать нужные молекулярные инструкции, например – скомандовать раковой клетке самоуничтожиться.
Такая технология, имитирующая работу имунной системы, в будущем позволит на клеточном уровне программировать имунные ответы при лечении различных заболеваний.
Статья с ее описанием опубликована в пятницу в Science.
Используя метод ДНК-оригами, позволяющий создавать сложные трехмерные объекты из отдельных цепей ДНК, доктор Шоун Даглас и бывший сотрудник Уиссовского института Идо Бахелет из израильского Университета имени Бар-Илана сконструировали ДНК-робота в форме открытого с двух концов наноразмерного цилиндра. Фрагмент ДНК, играющий роль контейнера, свернут в цилиндр, удерживаемый специальными ДНК-защелками, которые открываются, распознав на клеточной мембране определенные комбинации белков, маркирующих патологию. Отыскав мишень, защелки меняют конфигурацию, и цилиндр раскрывается, освобождая заключенный внутри рабочий фрагмент антитела – белка-инструкции, взаимодействующего с определенными сигнальными рецепторами на внешней поверхности клеточной мембраны.
Используя ДНК-роботов, Даглас и Бахелет транслировали определенные
«Послания» содержали инструкции, включающие механизм самоничтожения клеток по аналогии со стандартной имунной процедурой по удалению из организма стареющих или нетипичных клеток. И поскольку опухолевые лейкоциты и лимфоциты понимают разные молекулярные инструкции,
Предложенная технология нанотерапевтического программирования имитирует естественный имунный алгоритм, при котором белые кровяные клетки, постоянно патрулирующие кровоток, реагируют на чужеродные частицы, в том числе и патогенные клетки. Лейкоциты отыскивают больные клетки, прицепляются к ним и посредством специальных белков передают инструкции, приказывающие клетке самоуничтожиться. Наделяя ДНК-цилиндр различными «щеколдами» и белками-инструкторами, можно, таким образом,создавать наноразмерные роботы-трансформеры, запрограммированные на поиск и инструктирование различных патогенных клеток.
Специальные нуклеотидные последовательности (аптамеры) играют роль щеколды, удерживающей ДНК-цилиндр в закрытом состоянии. Аптамеры способны избирательно связываться с определенными белками (например, протеинами на поверхностях клеточных мебран), размыкая цилиндр и освобождая антитело. // Science
«В конечном итоге мы сможем сочетать в таких ДНК-устройствах различные сенсорные и логические функции, по разному комбинируя структурные фрагменты ДНК, антител, аптамеров и металлопротеинов, чтобы нужным образом воздействовать на раковые клетки и Т-лимфоциты
По разному настраивая ДНК-цилиндры и загружаемые в них антитела, авторы исследования заставили ДНК-роботов отыскивать правильные мишени в смешанных культурах из здоровых и раковых лейкоцитов и лимфоцитов, цепляясь к клеточным рецепторам патогенов и транслируя клеткам нужные инструкции.
Результат работы ДНК-роботов контролировался с помощью люминисцентного маркирования антител, металлопротеинов, а также посредством электронного микроскопа, позволяющего непосредственно наблюдать за конфигурацией ДНК-цилиндров.
Из-за хорошей биосовместимости ДНК-контейнеров, которые, сделав свое дело, разрушаются, не оказывая токсичного действия на организм, ДНК-роботы давно рассматриваются как одна из самых перспективных технологогий в лечении онкологических и других заболеваний, требующих прицельной клеточной доставки лекарств или перепрограммирования опасных клеток-патогенов.
Главной проблемой остается выбор наиболее эффективного способа доставки и выгрузки лекарства, а также запуска той или иной инструкции.
Робот в форме открытого ДНК-цилиндра, который можно загрузить, замкнув фрагмент ДНК буквально одним
Пока роботы успешно отыскивают свои мишени in vitro – в специально подготовленной культуре клеток. Понятно, что пробирочные эксперименты сильно отличаются от реальных условий, в которых придется работать ДНК-устройствам. Имунная система будет воспринимать посторонние ДНК-объекты как чужеродные тела, поэтому роботов придется учить обходить имунную защиту или маскировать их, например, покрывая ДНК-цилиндры родными для организма протеинами. Как бы то ни было, первый шаг по пути к нанотерапии сделан – задачу по созданию логических наноустройств, основанных на ДНК, можно считать решенной.