Исследователи из Европы
однозначно определили, что происходит с молекулой ДНК при ее растяжении до предела
прочности – этот вопрос интересовал биохимиков десятки лет.
Информация о процессах,
протекающих при растяжении ДНК весьма важна, так как в процессах репликации,
репарации и транскрипции ДНК клетки подвергается многочисленным механическим
воздействиям. Информация о эластичных свойствах ДНК может снабдить
исследователей новой информацией об особенностях взаимодействия ДНК с
белками-ферментами, управляющими протеканием этих процессов.
Борьба с инфекционными заболеваниями при помощи антибиотиков приводит к
появлению устойчивых микроорганизмов, которые не погибают от лекарств. Для
борьбы с резистентными бактериями применяют антибиотики нового поколения – но
через некоторое время ситуация повторяется. Это порочный круг, в котором
усовершенствование лекарства приводит к усовершенствованию возбудителя болезни.
Разорвать этот
круг можно, заменив одно из звеньев – антибиотики – чем-то совершенно иным.
Например, бактерии можно разрушить фототермически. Не менее интересный
способ – фотодинамическая терапия. Метод основан на том, что при облучении
светом определённой длины волны молекула-сенсибилизатор производит синглетный
кислород, который атакует живые клетки.
Внеклеточные транскрипционно-трансляционные циклы с участием ДНК
предоставляют возможность разработки синтетических биохимических систем,
которые могут упростить понимание процессов и функций живых систем. Кроме того,
комбинированные "ДНК-нанотехнологии" могут способствовать созданию
новых наноустройств.
Каскадное умножение сигнала
является базовым элементом таких "бесклеточных" циклов, но если
работа проводится в растворе или в гомогенных гелях, контроль над таким
каскадом очень ограничен. Для того, чтобы снять это ограничение, нужно
локализовать биосинтез на поверхности.