张伟的声音从后面响起,他也来到了实验室。
张伟则继续说道:“前段时间的实验,大家还处于磨合期,什么成果都没出,也不要觉得气馁,咱们就当练手了。
“如果只是做甲基化实验的话,自然用不到这么多,所以我们还要做磷酸化、乙酰化、葡萄糖基化,以及假尿嘧啶化,全都要做一遍。”
“有实验做,怎么会嫌少!”刘学泰马上说道。
“怎么,有做实验的机会,你们还嫌少?在别的项目组,可没有这么多实验的机会!”张伟笑着道。
唯一的女研究生刘倩,则拿过材料清单,扫了一眼,开口说道:“有s-腺苷甲硫氨酸,我记得这东西可以做甲基化实验,难道是要做toll样受体的甲基化?”
rna也有很多种,比如mrna、trna、rrna、lncrna、snrna等等,每一种rna的功能不同,有的负责转录dna信息,有的负责转运dna信息,有的负责调控基因表达。
其中mrna又叫信使rna,就是负责将细胞核中的dna遗传信息转录并传递到细胞质中的。
还是以做菜为例,如果说dna是菜谱,核糖体是厨子,rna是负责抄写菜谱内容在传递给厨子,那么mrna就相当于是从菜谱上抄下来的那份菜单内容。
如果mrna上面写的是西红柿炒鸡蛋,那厨子就做西红柿炒鸡蛋,如果菜单上写的是酸辣土豆丝,那厨子就做酸辣土豆丝。
也就是说核糖体是根据mrna上面的信息,来生成细胞所需的蛋白质。
了解了这个原理之后,科学家的脑子里就诞生了一个想法,若是能够编辑mrna的话,是不是意味着可以控制核糖体的蛋白生成?
也就是说,虽然从菜谱那里抄来的是西红柿炒鸡蛋,但我想要酸辣土豆丝,于是中途将mrna替换成酸辣土豆丝,送到厨子那里,那么厨子做出来的就是酸辣土豆丝。
而如果这项技术能够成功,让人类可以控制细胞产生什么样的蛋白质,也就意味着,人类将攻克大部分的疾病。
比如有些糖尿病人,胰岛不分泌胰岛素了,这时候就可以修改一下mrna,让核糖体生成分泌胰岛所需要的蛋白质,那么胰岛的功能岂不是恢复了?
再比如针对心脏病患者,可以修改mrna,生成修复心脏组织的生长蛋白,那么心脏病也将会被治愈。
于是在上世纪九十年代开始,人类就开始研究合成编辑mrna的技术。
但这项研究有个最大的难题需要解决,那就是toll样受体,这东西是细胞最基本的防御机制,人类所合成的mrna,总是会被toll样受体所影响。
也就是说,合成的mrna在抵达靶细胞之前,细胞的免疫反应就出现了,然后免疫反应会将原本不属于这里的mrna给破坏掉。
简单的说,就是有一个保安,发现送来的菜单有问题,于是直接把菜单给撕了,甚至把传菜单的人给打死了,这样菜单就不会被送到厨房,厨子也不会做错了菜。
这一难题,至今仍然没有被完全攻克,掣肘着mrna的应用。
也是因为始终绕不过免疫系统,导致项目没有实质性成果,研究这个项目的科学家,一度因为缺少经费,而被迫中断研究。
直到后来,与另一位科学家合作,从治疗艾滋病的项目当中拿到了经费,然后打着研究艾滋病治疗方法的名义,研究才得以继续下去。后来的诺奖,也是颁发给了这两人。
到了2005年,这项研究终于有了革命性的突破,
科学家发现,通过核苷修饰的手段,改变mrna的结构,其中有一种被改变的mrna,竟然具备了潜行的能力,可以在不触发免疫系统防御的情况下,进入到靶细胞。
这种就是假尿嘧啶化修饰后的mrna。
mrna里包含四种碱基,分别是分腺嘌呤、鸟嘌呤、胞嘧啶、尿嘧啶。
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