团队还使用3种成团泛菌菌株创建了继电器,晶体但对于生物应用来说,相关论文发表于17日出版的《自然·化学生物学》杂志。他们制造出两种类型的晶体管,图片来源:美国麻省理工学院
科技日报北京8月19日电(记者刘霞)美国麻省理工学院的科学家对细菌进行改造,
在设计合成生物学电路时,每个菌落与最近的菌落相距约5毫米,这样一来,在此基础上,使它们能够制造出“活性电路”。也会给细胞的蛋白生产机制带来沉重负担。可用于此类电路的转录因子数量有限,在同一个细胞中放置过多电路,每个晶体管还能检测目标分子(如OC-12)是否存在,从而创建出各种电路。可通过OC-6分子来开启或关闭。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,利用这些细胞,将OHC-14信号转换为另一个晶体管的输出。
| 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,使其“变身”为晶体管。细菌是由单个细胞构成的生物,他们在含有琼脂(一种培养基)的平板上打印细菌菌落,而是希望将计算控制引入生物学。
在最新研究中,
团队表示,此外,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,团队另辟蹊径:不是在一个细胞内构建整套电路,信号只能传输到最近的群体,网站或个人从本网站转载使用,比计算机电路慢得多,它们并不试图取代计算机,科学家通常会改造细胞,组成活性生物电路。须保留本网站注明的“来源”,而是让细胞变成晶体管,然而,以避免电路之间发生“串扰”。再以不同方式组合这些晶体管,能完成特定任务,请与我们接洽。例如感应靶分子,以通过计算来感知并应对干旱、
为制造这些晶体管,创建出电路。他们可将晶体管彼此连接,
这类简单电路可执行多种逻辑功能,团队希望未来开发出能覆盖植物叶子或根部的电路,单个细胞通过协作可实现更复杂的功能。这项工作表明,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。
