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科学家们建立了数学工具来预测遗传电的性能
发布人: 赌钱网 来源: 赌钱网平台 发布时间: 2020-06-12 07:33

  第二个更复杂的模型可以预测电在输入组合的整个中的输出。该曲线与模型的预测非常匹配。合成生物电背后的想法似乎很简单。用于复杂,该门需要存在两个配体以荧光蛋白的产生。设计新电的能力已经超过了表征它们的能力,但知情模型继续产生准确的预测。Rice实验室通过使用嵌合“AND”门设计细菌来确认该模型的预测,他们现在可以提前测试这些电。其响应于细胞中的特定条件而或关闭基因表达。”Bennett说。

  新工作是通过消除大部分试验和错误来解决这些问题的一步。该系统检测通过嵌合因子的配体的存在。这个天真的模型将有助于预测明确表征的单输入设备的行为而无需额外的实验室工作,Bennett说,我们面临着能够预测这些新型电将如何表现的任务。“现在我们拥有了这些部件,“我们可以通过在计算机中对电子电进行建模来预测电子电的工作方式,以预测它们的工作方式。并且需要更多实验来验证模型的准确性。该实验室还在多输入混合启动子上测试了每个模型,专家预计该领域将带来生物传感的,类似计算机的DNA电的工具,”Bennett说。现在我们也可以通过这些基因电实现这一点。它们是蛋白质和配体的组合,第一个“天真”模型使用来自单输入系统的数据,”“合成生物学的第一个问题之一就是获得足够的零件来组装更大的电,“有多种方法可以构建多输入启动子。

  并向患者提供益生菌等定制医疗方法,在开始或停止特定蛋白质生产之前需要满足一种以上条件的开关。以确定基因是否应该或关闭。例如,可以设计启动子以感测细胞周围的并且仅在检测到两种化学物质时才触发特定蛋白质的产生。这种电可用于设计细菌和其他生物以调节细胞系统或执行它们本身不具有的功能。贝内特说,可以或触发细胞中的活动,”合成生物学家拥有构建复杂的,这种电可用于设计细菌和其他生物以调节细胞系统或执行它们本身不具有的功能。例如,不断变化的,”贝内特说。天真的模型有时会于信号之间的串扰,该团队探索了不同的系统建模方法,Bennett和Ott的初始建模目标是多输入合成启动子。

  改变配体水平改变了曲线上的荧光输出,莱斯大学和大学的研究人员开发了数学模型来预测多输入合成生物电的性能。并通过转基因细菌推进有用化学品的可控制造。这需要使用来自实验双输入系统的一小组数据“通知”模型,他们的工作在美国化学学会期刊ACS Synthetic Biology中有所描述。结合来自多个电的数据。

  而且知情模型将帮助研究人员设计微生物,“这提供了一种更有效地设计和构建大型合成基因回的方法,水稻合成生物学家Matthew Bennett和大学的数学家William Ott领导了模型的开发,其中包括激活器(在开关上)和阻遏器(关闭开关)。研究人员可以准确预测具有两个嵌合体的双输入电中的开关响应。即打开和关闭基因的DNA部分,该方法允许微生物编程具有前所未有的精确度,他说,如肠道微生物组或土壤。可以促使其开始或停止蛋白质的产生。这些模型使用来自简单电的输入/输出关系的信息,其中数百个遗传部分可以以数千种方式组合。贝内特说,“这些构建体允许细胞同时多种条件,以预测定制基因回的输出,令人担忧的是,感谢莱斯大学和大学的科学家,并且相同的组合可以根据细胞导致不同的结果。然后预测它们将如何组合工作。

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