Найти в Дзене
ШОК ДОКТОР!

Как далеко находится ДНК-робот?

«Это все еще мечта - иметь нанороботов на основе ДНК, которые можно использовать для лечения. Лично я думаю, что однажды у нас будут машины на основе ДНК, машины самосборки на основе ДНК и нанороботы на основе ДНК для лечения болезней человеческого тела. Тем самым меняются представления людей о болезнях и методах лечения ".
1 ноября на 3-м Всемирном форуме ведущих ученых, лекция по темам научных

«Это все еще мечта - иметь нанороботов на основе ДНК, которые можно использовать для лечения. Лично я думаю, что однажды у нас будут машины на основе ДНК, машины самосборки на основе ДНК и нанороботы на основе ДНК для лечения болезней человеческого тела. Тем самым меняются представления людей о болезнях и методах лечения ".

1 ноября на 3-м Всемирном форуме ведущих ученых, лекция по темам научных исследований, Фань Чунхай, академик Китайской академии наук и профессор Ван Куанчэн из Школы химии и химической инженерии Шанхайского университета Цзяотун, представил специальный доклад о наноразмерных роботах, сделанных из ДНК, и выразил Его оптимистичное видение использования ДНК-роботов для лечения болезней.

Фань Чуньхай был выбран в программу «Сотня талантов» Китайской академии наук в 2004 году, а в 2007 году он финансировался Национальным фондом выдающейся молодежи. С 2012 по 2016 год он работал главным ученым в Министерстве науки и технологий Китая. Избран в члены Американской ассоциации содействия развитию науки (AAAS), Международного электрохимического общества (ISE) и членов Королевского химического общества (RSC).

Вентилятор Chunhai в своей речи отметил, что после десятилетий напряженной работы, люди могут сделать очень сложные молекулярные машины. Но что касается клеток, то эти органические молекулярные машины не могут функционировать на поверхности растворов или в клетках человека. Белки в естественных биомолекулярных машинах собираются и разлагаются в клетках очень консервативным образом, и трудно достичь такого уровня интеллекта с помощью органического синтеза.

На этом основании Фань Чунхай выдвинул два аргумента. Во-первых, самосборка молекул может создать разум и заставить молекулы работать в клетках; во-вторых, ДНК - это правильная молекула для достижения цели самосборки молекул.

Чтобы удовлетворить потребности этих двух аргументов, Фань Чунхай представил технологию ДНК-оригами. Принцип действия этой технологии заключается в синтезе сотен комплементарных небольших последовательностей ДНК через очень длинную одноцепочечную последовательность ДНК, так что эти небольшие последовательности ДНК могут быть длинными и длинными. Шаблоны ДНК объединяются, образуя разные структуры.

Фань Чунхай представил, что после 20 лет разработки технологию ДНК-оригами теперь можно использовать для создания любой формы, какой захотите.

Различные формы структур ДНК также называются каркасными нуклеиновыми кислотами. Эта нуклеиновая кислота в основном представляет собой искусственно созданную самособирающуюся структуру нуклеиновой кислоты с программируемым размером, формой и механическими свойствами. Благодаря этим каркасным структурам ДНК ученые могут точно организовать небольшие молекулы в нанометровом диапазоне, что делает их эффективной платформой для структурирования нанообъектов. Также стоит упомянуть, что по сравнению с традиционной ДНК каркас ДНК может более эффективно проникать в клетки.

Основываясь на вышеперечисленных факторах, Фань Чунхай считает, что использование каркасной структуры ДНК для создания умных нанороботов является хорошим выбором. В настоящее время команда Фань Чунхая использовала технологию сборки ДНК для создания интеллектуального навигатора ДНК, который встроен в параллельную программу поиска в глубину. Это означает, что ДНК-машины или ДНК-роботы могут работать с двумерной поверхностью ДНК и обладать интеллектом для выполнения детальной привязки задач на поверхности.

В последнем исследовании команда Фань Чунхая разработала интеллектуального ДНК-наноробота, который реагирует на химические или биохимические раздражители. Однако, хотя роботов успешно поместили в микроэлементы и живые клетки, до сих пор неизвестно, смогут ли они правильно работать внутри клеток.