1. LENR.SU - форум для обмена опытом по постройке устройств Свободной Энергии, поиск единомышленников. Cold Fusion, Холодный Ядерный Синтез - описание экспериментов и полученных результатов. ХЯС, LENR, НЭЯР, Low Energy Nuclear Reaction. ЭНЕРГОНИВА - Вачаев А.В. Шаровая молния, опыты с плазмой, плазменное горение. ВД 2 рода, устройства безопорной тяги, антигравитация, Инерциоид, Гравицапа. Эфир и теории эфира, критика Теории Относительности. Мировой заговор, запрещенные технологии, сокрытие тайны свободной энергии, Сыны ОМЕРТЫ и ЭНЕРГОЭФФЕКТИВКА

Нанороботы внутри живых клеток

Тема в разделе "Жизнь, биология, биотехнологии", создана пользователем Механик, 4 окт 2021.

  1. Механик

    Механик Well-Known Member

    Да, генная инженерия - это первые робкие подвижки в работе с нано-роботами, пусть и созданными не людьми.
    Но все равно удивительно, как ученым удается в этом разобраться
    Думаю, со временем люди смогут проектировать и создавать белковых нано-роботов собственной конструкции, и по сути - стать творцами новой Жизни.
    Возможно, это Знание распространяется по Вселенной, от цивилизации к цивиизации. Не факт, что создатели и нашей Жизни проектировали ее "с нуля", а не использовали готовые конструкции предыдущих Создателей.



    Cas9 (англ. CRISPR associated protein 9, CRISPR-ассоциированный белок) — это управляемая при помощи РНК-гидов эндонуклеаза, связанная с адаптивной иммунной системой CRISPR (англ. Clustered Regularly Interspaced Palindromic Repeats) у ряда бактерий, в частности Streptococcus pyogenes. S. pyogenes использует Cas9 для запоминания[1], последующей проверки и разрезания чужеродной ДНК[2], например, ДНК бактериофагов или плазмид.

    Cas9 выполняет проверку посредством раскручивания инородной ДНК и определения её комплементарности с двадцатью спаренными основаниями спейсера управляющей РНК. Если субстрат комплементарен управляющей РНК, Cas9 расщепляет чужую ДНК

    [​IMG]
    Кристаллическая структура S. aureus Cas9 в комплексе с сгРНК и её целевой ДНК в разрешении 2.6 A˚. (Nishimasu, et al. 2015)


    Использование Cas9 в генной инженерии

    [​IMG]
    Механизм избирательного ингибирования транскрипции с помощью dCas9 путём стерического препятствия


    [​IMG]
    Варианты Cas9, которые связываются с ДНК, но не расщепляют её могут быть использованы для создания искусственных факторов транскрипции для избирательного регулирования транскрипционной активации и репрессии
    Кроме изначальной функции в бактериальном иммунитете, белок Cas9 активно используют для создания точечных разрывов в двойной спирали ДНК, такие разрывы могут приводить к инактивации генов или созданию гетерологичных генов посредством соединения негомологичных концов и соответствующей гомологичной рекомбинации. Вместе с белками ZFN и TALEN, Cas9 становится значимым инструментом редактирования генома.[3] За создание новых технологий, позволяющих проводить с помощью CRISPR-Cas9 редактирование генома Эмманюэль Шарпантье и Дженнифер Даудна получили Нобелевскую премию по химии 2020 года.[4]

    К 2012 году Cas9 приобрёл популярность, потому что он позволяет расщеплять практически любую нуклеотидную последовательность, комплементарную управляющей РНК[2]. Поскольку избирательность Cas9 является следствием комплементарности управляющей РНК и ДНК, а не модификации самого белка (в отличие от случаев TALEN и ZFN), для новых ДНК-мишеней возможна выработка специфических Cas9[5]. Варианты Cas9, которые связывают ДНК, но не расщепляют её (dCas9), могут быть использованы для доставки транскрипционных активаторов или репрессоров к специфичным последовательностям ДНК с целью регулирования транскрипционной активации и репрессии[6][7]. Хотя природный Cas9 требует составления управляющей РНК из двух в корне различных РНК — CRISPR-РНК (crRNA), и транс-активационную РНК (tracrRNA)[2], нацеливание Cas9 было упрощено при помощи выработки единой химерной управляющей РНК. Предполагается, что Cas9 можно будет использовать для изменения генома целых популяций организмов[8]. В 2015 году посредством Cas9 впервые был модифицирован геном человеческого эмбриона[9]. Разработана технология иммуногеномной инженерии гибридом, позволяющая быстро перепрограммировать специфичность их антител с помощью Cas9[10].

    Создана технология, которая позволяет редактировать отдельные «буквы» ДНК и РНК, не разрезая цепь ДНК, а путём преобразования одного нуклеотидного основания в другое[11], что позволит лечить врожденные заболевания, вызванные точечными мутациями.]
     
  2. Механик

    Механик Well-Known Member

    Отличная анимация, процесс атаки клетки бактериофагом - одним из самых интресных в плане конструкции

     
  3. Механик

    Механик Well-Known Member

    Первые попытки ученых сделать движущиеся комочки из живых клеток - "ксеноботы"
    За счет формы можно программировть действия "ксеноботов"

     
    Последнее редактирование: 17 дек 2021
  4. Artem Efimov

    Artem Efimov Administrator Команда форума



    Animation Tech Talk by Drew Berry wehi.tv – AMI.org 23 July 2022 "How to Stop your Molecules Looking Like They ‘Know’ Where to Go – The Problem of Agency in Molecular Animation" A problem that plagues many 3D molecular animations is the way molecules are presented moving around the cell – flying straight to their enzyme destinations as if they know where to go. Drew Berry will present a few of his considerations, tricks and techniques to reduce the appearance of molecular agency, while delivering stochastic-looking moving molecules that are fully under animator control for choreography and storytelling. Session Takeaways: 1. Wrangling time scales at a quadrillionth of a second while making molecules meaningful to watch 2. Wandering randomly while getting there on time

    Разговор о технологиях анимации, Дрю Берри wehi.tv – AMI.org, 23 июля 2022 г.
    «Как сделать так, чтобы ваши молекулы не выглядели так, будто они «знают» куда идти – проблема свободы действий в молекулярной анимации».
    Проблема, от которой страдают многие молекулярные 3D-анимации, – это то, как молекулы представлены движущимися по клетке – летящими прямо к местам назначения ферментов, как будто они знают, куда идти.

    Дрю Берри представит некоторые из своих соображений, приемов и методов, позволяющих уменьшить проявление молекулярной активности, одновременно создавая стохастические движущиеся молекулы, которые полностью находятся под контролем аниматора для хореографии и повествования.
    Выводы сессии:
    1. Борьба со временем, измеряемая квадриллионной долей секунды, делает молекулы интересными для наблюдения.
    2. Случайное блуждание, но прибытие вовремя.
     
  5. Artem Efimov

    Artem Efimov Administrator Команда форума



    ATP Synthase is one of the most important and fundamental machines that gives life it's incredible powers. Looking at it from the chemical level will give you even more respect for just how much work it takes for you to even read these words right now.

    АТФ-синтаза — одна из самых важных и фундаментальных машин, которая дает жизни невероятные возможности.
     

Поделиться этой страницей