Фото: Magnific Сотрудники кафедры генетики, клеточной биологии и развития Университета Миннесоты (США) во главе с профессором Кейт Адамалой опубликовали исследование, в котором описали создание SpudCell (в переводе — «картофельная клетка»). Это синтетическая клетка, которая способна проходить полный клеточный цикл: расти, воспроизводить геном и так далее, что делает её уникальной. Состоит она из 150–200 молекул, а…
Фото: Magnific
Сотрудники кафедры генетики, клеточной биологии и развития Университета Миннесоты (США) во главе с профессором Кейт Адамалой опубликовали исследование, в котором описали создание SpudCell (в переводе — «картофельная клетка»). Это синтетическая клетка, которая способна проходить полный клеточный цикл: расти, воспроизводить геном и так далее, что делает её уникальной. Состоит она из 150–200 молекул, а размножается в течение пяти поколений.
SpudCell «живёт» по системе PURE и растёт за счёт слияния с питательными липосомами. Синтезируемый внутри белок прикрепляется к мембране липосомы, а ДНК напрямую контролирует возможность питания, скорость роста и планируемый размер. В естественных условиях клетки сами вырабатывают полезные вещества в процессе метаболизма.
Однако благодаря внешнему питанию полный клеточный цикл проходит с гораздо меньшим геномом — у SpudCell тот состоит из 90 тысяч пар оснований, что в 50 раз меньше, чем у простой бактерии.
По словам учёных, отсюда и проблема — система сильно зависит от внешнего питания.
Липосомы с питательными веществами нужно добавлять регулярно, а для деления требуются стрептавидин и молекулярные линкерные белки извне. Чтобы сделать систему более автономной, нужно создать метаболические пути, которые позволят синтезировать компоненты из более простых исходных материалов, — сказано в исследовании
Сотрудники Университета Миннесоты не отрицают, что в их «картофельной клетке» ещё много недостатков. Пока работа рецензирование не прошла.
А недавно учёные внедрили в клетки животных фотосинтезирующие наночастицы растений.