Серия «Медицина»

1263

Найден ключ к дешёвым РНК-технологиям: открыт фермент, производящий все строительные блоки РНК в одной реакции

Серия Медицина

Исследователи из Токийского научного института объявили о прорыве, который может кардинально изменить мир биотехнологий. В статье, опубликованной в Nature Communications, они описали уникальный фермент MAN PPK2, способный в одной простой реакции производить все четыре «строительных блока», необходимых для синтеза РНК. Это открытие обещает значительно удешевить и ускорить производство мРНК-вакцин, противораковых препаратов и других РНК-технологий, сделав их доступнее для всего мира.

Недавно открытый фермент MAN PPK2 действует как универсальный катализатор, который эффективно преобразует все распространённые РНК-нуклеотиды в нуклеозидтрифосфаты.

Недавно открытый фермент MAN PPK2 действует как универсальный катализатор, который эффективно преобразует все распространённые РНК-нуклеотиды в нуклеозидтрифосфаты.

Дорого, сложно, медленно: «бутылочное горлышко» РНК-технологий

Пандемия COVID-19 показала невероятную мощь мРНК-вакцин, но вместе с тем обнажила и их главную слабость — высокую стоимость и сложность производства. В основе любой РНК-технологии лежит синтез молекулы РНК, для которого, как для строительства дома, нужны четыре типа «кирпичиков» — нуклеозидтрифосфаты (НТФ).

До сих пор их получение напоминало сложный многоступенчатый конвейер. Для производства каждого типа НТФ требовались отдельные ферменты и дорогостоящие, нестабильные источники энергии. Этот комплексный процесс был главным «бутылочным горлышком», которое делало производство мРНК-вакцин и лекарств дорогим и медленным, ограничивая их глобальную доступность.

Один фермент для «сборки» РНК: как работает научный прорыв

Решение этой проблемы пришло из мира микроорганизмов. Японские учёные под руководством профессора Томоаки Мацууры из Института наук о жизни и Земле (Earth-Life Science Institute, ELSI) выделили из морской бактерии Mangrovibacterium marinum фермент с поразительными свойствами, который они назвали MAN PPK2.

«Мы сосредоточились на специфическом ферменте полифосфаткиназе 2, MAN, — говорит профессор Мацуура. — Удивительно, но этот фермент смог преобразовывать все распространённые РНК-нуклеотиды с поразительной эффективностью».

Ключевое новшество метода заключается в использовании полифосфата — дешёвого, экологически чистого и широко доступного вещества. MAN PPK2 использует его для превращения всех необходимых предшественников в готовые «строительные блоки» РНК, реализуя концепцию «one-pot» однореакторного синтеза «в одной чашке».

Этот необычный для современных ферментов «универсализм» исследователи связывают с его эволюционным происхождением. «Хотя такая широкая активность необычна для современных ферментов, она может отражать то, как примитивные биологические системы обходились всего несколькими ферментами», — комментирует соавтор исследования, доцент Лиам Лонго.

Учёные на практике доказали работоспособность метода: с помощью MAN PPK2 они сначала синтезировали все четыре НТФ, а затем из них создали функциональную РНК, которая успешно произвела белок.

От лаборатории к миллиардному рынку: что изменит новый фермент?

Последствия этого открытия выходят далеко за пределы лаборатории. В первую очередь, оно окажет огромное влияние на медицину, поскольку удешевит производство мРНК-вакцин против гриппа и будущих пандемических угроз, а также откроет новые возможности для противораковой иммунотерапии.

Масштаб потенциальных изменений подчёркивают рыночные прогнозы. Ожидается, что мировой рынок мРНК-вакцин вырастет с $6.85 миллиардов в 2026 году до более чем $25 миллиардов к 2034 году. Практическую значимость работы подчёркивает и тот факт, что исследовательская группа уже подала в Японии патентную заявку, связанную с этим открытием.

Сами авторы исследования так резюмируют его значимость: «В целом, наше исследование подчёркивает, как принципы, заложенные в древней биологии, могут быть использованы для решения современных проблем — преодоления основных ограничений в РНК-технологиях с помощью простого ферментативного решения».

Показать полностью 1
29

Инженеры создали двигатель из жидкого металла

Серия Медицина

Исследователи из Университета Нового Южного Уэльса разработали двигатель, работающий на капле жидкого металла вместо традиционных жестких компонентов. Это открывает путь к созданию миниатюрных, гибких и бесшумных моторов для нового поколения устройств.

«Это совершенно новый способ создания движения, — говорит доктор Приянк Кумар, руководивший проектом. — Мы используем поток самого жидкого металла для создания вращения, без каких-либо традиционных движущихся частей. Это просто, компактно и по своей природе гибко».

В отличие от предыдущих попыток, ученые впервые поместили вращающийся элемент — крошечную медную лопатку — непосредственно внутрь жидкого металла. Этот метод позволил напрямую задействовать мощные внутренние вихри, возникающие в капле, и достичь скорости вращения до 320 оборотов в минуту — почти в пять раз быстрее, чем у любого ранее созданного аналога.

Медная лопатка вращается внутри капли жидкого металла под действием электрического поля. Фото: UNSW Sydney.

Медная лопатка вращается внутри капли жидкого металла под действием электрического поля. Фото: UNSW Sydney.

Принцип работы: электрохимия вместо магнитов

В отличие от обычных двигателей, которые основаны на магнитных полях, этот механизм использует электрохимические процессы. Приложенное к раствору электрическое поле создает градиенты поверхностного натяжения и электрогидродинамические потоки вдоль поверхности капли жидкого металла. Это, в свою очередь, запускает внутренние вихри, которые и передают крутящий момент на погруженную лопатку.

Аспирант Ричард Фукс, разработавший двигатель, так описал элегантность конструкции: «Красота этой конструкции — в её простоте, это как миниатюрное водяное колесо. Подобно тому, как текущая вода толкает лопасти колеса, вращающийся жидкий металл толкает медные лопасти».

Применение в медицине и не только

Мягкая, адаптивная природа двигателя делает его особенно перспективным для применения там, где жесткие компоненты непригодны. Больше всего от этой технологии может выиграть мягкая робототехника, которая часто требует машин, способных сгибаться, растягиваться или протискиваться в ограниченные пространства.

«Представьте себе крошечного робота, который может перемещаться по узким неровным пространствам внутри человеческого тела, приводимого в движение двигателями, которые являются мягкими и гибкими, а не твёрдыми и хрупкими», — сказал профессор Курош Калантар-Заде, соавтор проекта. «Именно на такое будущее указывает эта технология».

Помимо робототехники, исследователи отметили, что двигатели на жидком металле могут использоваться в микрофлюидных устройствах для управления потоками жидкостей и в биомедицинских имплантатах, где требуется компактное автономное движение в деликатных условиях.

Преимущества и следующие шаги

Главные плюсы нового двигателя — его простота, гибкость и легкость миниатюризации. Однако, как честно признает профессор Калантар-Заде, текущая версия является прототипом. Следующим важным шагом для команды станет работа над повышением энергоэффективности — необходимо снизить напряжение и ток, требуемые для работы мотора.

Тем не менее, эта разработка является фундаментальным шагом вперед, демонстрируя совершенно новый и более эффективный способ преобразования электричества в движение на микроуровне.

Показать полностью 1
Отличная работа, все прочитано!

Темы

Политика

Теги

Популярные авторы

Сообщества

18+

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Игры

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Юмор

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Отношения

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Здоровье

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Путешествия

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Спорт

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Хобби

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Сервис

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Природа

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Бизнес

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Транспорт

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Общение

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Юриспруденция

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Наука

Теги

Популярные авторы

Сообщества

IT

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Животные

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Кино и сериалы

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Экономика

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Кулинария

Теги

Популярные авторы

Сообщества

История

Теги

Популярные авторы

Сообщества