Генетический алфавит на Земле всегда состоял из четырёх букв. На этот раз Калифорнийский университет в Сан-Диего (UCSD) сказали об этом в структурном смысле: РНК-полимераза Escherichia coli способна точно считывать и транскрибировать «восьмибуквенную» расширенную систему алфавита.
Согласно пресс-релизам Nature Communications (DOI 10.1038/s41467-026-76668-0, 2026-09-02) и UCSD Today: помимо естественных пар A-U и G-C добавили ещё две пары ортогональных синтетических пар оснований P:Z и B:S (вместе — Hachimoji). Биохимические эксперименты показали, что полимераза может встраивать соответствующие нетипичные нуклеотиды в РНК; чтобы подавить ошибочное встраивание G:Z, команда заменила Z на Z* с более высокой точностью (C5-нитрогруппа заменена на карбоксамид). Затем сделали четыре снимка криоэлектронной микроскопии (примерно 2,42–2,75 Å), чтобы увидеть, как фермент распознаёт dZ:PTP / dP:Z*TP — геометрия и сигналы распознавания очень похожи на таковые у природных пар оснований. Есть и связанная работа PNAS, где обсуждают гидрофобные нетипичные пары оснований, не опирающиеся на водородные связи.
Чётко обозначим границы: это свидетельства in vitro транскрипции и структурные данные; речь не о том, что уже создали «восьмибуквенную живую клетку». Направление — синтетическая биология: расширить доступное клеточным машинам химическое «пространство» наследуемых возможностей.
Рисунок: Li et al., Nature Communications 2026 Fig.1 / Fig.3 (CC BY 4.0; не AI)
Данные по состоянию на: Nature Communications 2026-09-02; UCSD Today; PNAS 10.1073/pnas.2607774123
#合成生物学 #科研
Согласно пресс-релизам Nature Communications (DOI 10.1038/s41467-026-76668-0, 2026-09-02) и UCSD Today: помимо естественных пар A-U и G-C добавили ещё две пары ортогональных синтетических пар оснований P:Z и B:S (вместе — Hachimoji). Биохимические эксперименты показали, что полимераза может встраивать соответствующие нетипичные нуклеотиды в РНК; чтобы подавить ошибочное встраивание G:Z, команда заменила Z на Z* с более высокой точностью (C5-нитрогруппа заменена на карбоксамид). Затем сделали четыре снимка криоэлектронной микроскопии (примерно 2,42–2,75 Å), чтобы увидеть, как фермент распознаёт dZ:PTP / dP:Z*TP — геометрия и сигналы распознавания очень похожи на таковые у природных пар оснований. Есть и связанная работа PNAS, где обсуждают гидрофобные нетипичные пары оснований, не опирающиеся на водородные связи.
Чётко обозначим границы: это свидетельства in vitro транскрипции и структурные данные; речь не о том, что уже создали «восьмибуквенную живую клетку». Направление — синтетическая биология: расширить доступное клеточным машинам химическое «пространство» наследуемых возможностей.
Рисунок: Li et al., Nature Communications 2026 Fig.1 / Fig.3 (CC BY 4.0; не AI)
Данные по состоянию на: Nature Communications 2026-09-02; UCSD Today; PNAS 10.1073/pnas.2607774123
#合成生物学 #科研