在维也纳大学的指导下,一个研究小组成功创造了新的RNA构建模块,展现出更高的光敏性和化学反应性。这将大大加快RNA芯片在生物技术和医学研究中的生产速度。
现在这些芯片的生产速度是原来的两倍,化学合成效率是原来的七倍。这项研究成果发表在《科学进展》杂志上。
在新冠肺炎大流行期间,mRNA疫苗等基于RNA的医疗产品的开发和批准,使公众开始关注RNA分子。RNA或核糖核酸是一种携带信息的聚合物,由相似的亚基组成,但在结构和功能上比DNA变化更大。
大约40年前发明了一种化学合成DNA和RNA的技术。磷酰胺化学允许从DNA或RNA构建块组装任何序列。
磷酸酰胺是一种独特的化学构建块,在核酸链的组装中逐步使用。每个构建块携带化学“保护基团”,确保核酸链形成自然连接,防止不良反应。
克服挑战
利用这种化学过程,可以利用指甲大小的固体表面制造微芯片或微阵列,同时合成和分析数百万个不同的序列。尽管DNA微阵列目前已广泛应用,但由于RNA的稳定性较低,使得适应RNA微阵列具有挑战性。
2018年,维也纳大学展示了通过光刻技术生产高密度RNA芯片。这个过程包括精确定位光束,通过光化学反应为后续构建块的附着准备表面。尽管这是世界上第一份无与伦比的报告,但长生产时间、低产量和稳定性差一直是该方法的困扰。现在,这一策略得到了显著增强。
新一代RNA构建模块的开发
最近,来自法国蒙彼利埃大学Max Mousseron生物分子研究所和维也纳大学无机化学研究所的一个研究小组开发了一种新的RNA构建模块,其化学反应性和光敏性都有所提高。
这一突破大大缩短了制造RNA芯片所需的时间,使合成速度提高了两倍,效率提高了七倍。在这些新型RNA芯片的帮助下,数以百万计的候选RNA可以被筛选,以找到各种用途的重要序列。
这篇文章包括对RNA适体的研究,这是一种微小的寡核苷酸,可以特异性地结合到目标分子上。这项研究是这些改进的RNA芯片的直接应用。芯片上产生了两种“发光”适配体的数千种变体——当与染料结合时,适配体会发出荧光。所有的变异都可以通过一个结合实验同时研究,这为开发更有效的适配体铺平了道路,并具有更好的诊断能力。
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我是捷恒号的签约作者“亥树行”!
希望本篇文章《提升芯片制造的高反应性RNA构件》能对你有所帮助!
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