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生命体遺伝特性持った人工DNA 作った

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生命体遺伝特性持った人工DNA 作った

ZDNet| 記事入力 2012-04-23 16:00 記事原文 一応の科学者たちが 生命体が 自分に似ている子孫を持つようにする遺伝子コードを人工的に合成し出すのに成功した. 

20日付けサイエンス誌は一応の科学者たちが遺伝特性まで持った, 進化を実現することができる人工的な合成デオキシリボ核酸(DNA)とリボ核酸(RNA)をお目見えしたと報道した. 

実験結果この合成DNAは生命体の遺伝的特性の 一番基本的な単位として実際 DNAと情報を共有することができたし直接的に生命学籍な進化を遂行するという点を確認した. 

が実験は DNAがどんなに発生したのかに大韓基本的疑点を持って研究して来たアメリカ,イギリス,ベルギー,デンマーク研究チームによって成り立った. 

共同研究者である ゾーンチェポッアリゾナ台教授は “もし RNA世界が存在したらこれがどんなに存在したし, これが偶然に作られたのか, あるいは RNAよりずっと単純などれから作られたかは重要な問題”と言った.

今までこれと係わる仮説の中一つはデオキシリボ当たりで作られた DNAが リボ当たりで作られた似ている RNAから鎭火して来たというのだ. しかし次の問題は RNAがどこから来るかというのだ. ▲ 生命体の遺伝情報を持っている DNAの基本形態であるこの中螺旋構造. 1953年 4月ワッソンとクリックの論文がサイエンス誌に発表されながら遺伝の秘密構造が解けた. <写真=ウィキピデ−ア>が疑問に返事するためにチェポッ教授は砂糖とゼノ−ヘックサン, すなわち XNAを作る他の 6個材料を取り替えることで人造DNAを作ろうとするイギリス,ベルギー,デンマーク 3ヶ国共同研究チームに合流した.

研究チームは XNAを利用した実験を通じて人工的にリボ核酸が以前に存在したことで推正して来た 核酸を作ることができるという期待感を持つようになったが今度これを実現した. 

一つの核酸でもう一つの段階の作業に細いこのすべての変化を導き出す唯一の方法はお互いに通じるお互いに違う二三台の核酸がお互いに話すようにするのだ.

科学者たちは RNAと DNAの間に情報を伝達するのに使われるポルリモラゼだと呼ばれる特化された酵素を人工的に合成し出すことで XNAが DNAと言えるようにするのに成功した.

が過程は 6個の他の遺伝的システムである HNA,CeNA,ANA,FANA,TNAをコピー, または易服社できるポルリモラゼ酵素を利用する過程で終わる.

科学者たちは以後巨大な DNA配列草にポルリモラゼを使ってこれら DNAライブラリ情報を HNAにコピーすることができた.

そしてから研究陣たちはこれらを培養させて HNAを多様な形態で鎭火するようにすることができた.

が研究成果はこの XNAのような幾多の有用な役目をする NAが存在することができたかも知れないというのを意味するのだ.  だから RNA以前にどれが存在したのかに大韓研究及び仮説と係わった進一歩した成果で評価を受けている.

が論文はサイエンス 4月20日付けに積まれているし首席著者はフィリップホルリゴだ.

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생명체 유전특성 가진 인공DNA 만들었다

생명체 유전특성 가진 인공DNA 만들었다

ZDNet Korea| 기사입력 2012-04-23 16:00 기사원문 일단의 과학자들이 생명체가 자신을 닮은 후손을 갖도록 하는 유전자 코드를 인공적으로 합성해 내는데 성공했다. 

20일자 사이언스지는 일단의 과학자들이 유전 특성까지 가진, 진화를 실현할 수 있는 인공적인 합성 디옥시리보핵산(DNA)와 리보핵산(RNA)을 선 보였다고 보도했다. 

실험결과 이 합성DNA는 생명체의 유전적 특성의 가장 기본적인 단위로서 실제 DNA와 정보를 공유할 수 있었으며 직접적으로 생명학적인 진화를 수행한다는 점을 확인했다. 

이 실험은 DNA가 어떻게 발생했는지에 대한 기본적 의문점을 갖고 연구해 온 미국,영국,벨기에,덴마크 연구팀에 의해 이뤄졌다. 

공동연구자인 존 채펏 애리조나대 교수는 “만일 RNA세계가 존재했었다면 이것이 어떻게 존재했으며, 이것이 우연히 만들어졌는지, 혹은 RNA보다 훨씬 더 단순한 어떤 것으로부터 만들어졌는지는 중요한 문제”라고 말했다.

지금까지 이와 관련된 가설 가운데 하나는 디옥시리보당으로 만들어진 DNA가 리보당으로 만들어진 비슷한 RNA로부터 진화해 왔다는 것이다. 그러나 다음 문제는 RNA가 어디서 왔느냐는 것이다. ▲ 생명체의 유전정보를 갖고 있는 DNA의 기본 형태인 이중나선 구조. 1953년 4월 왓슨과 크릭의 논문이 사이언스지에 발표되면서 유전의 비밀구조가 풀렸다. <사진=위키피디아>이 의문에 답하기 위해 채펏 교수는 설탕과 제노핵산, 즉 XNA를 만드는 다른 6개 재료를 대체함으로써 인조DNA를 만들려는 영국,벨기에,덴마크 3개국 공동 연구팀에 합류했다.

연구팀은 XNA를 이용한 실험을 통해 인공적으로 리보핵산이 이전에 존재했을 것으로 추정해 온 핵산을 만들 수 있다는 기대감을 갖게 됐는데 이번에 이를 실현했다. 

하나의 핵산에서 또다른 단계의 작업으로 가는 이 모든 변화를 이끌어 내는 유일한 방법은 서로 통하는 서로 다른 두세대의 핵산이 서로 얘기하게 하는 것이다.

과학자들은 RNA와 DNA간에 정보를 전달하는데 사용되는 폴리머라제라 불리는 특화된 효소를 인공적으로 합성해 냄으로써 XNA가 DNA와 말할 수 있게 하는데 성공했다.

이 과정은 6개의 다른 유전적 시스템인 HNA,CeNA,ANA,FANA,TNA를 복사, 또는 역복사 할 수 있는 폴리머라제 효소를 이용하는 과정으로 끝난다.

과학자들은 이후 거대한 DNA배열 풀에다 폴리머라제를 사용해 이들 DNA라이브러리 정보를 HNA에 복사할 수 있었다.

그리고 나서 연구진들은 이들을 배양시켜 HNA를 다양한 형태로 진화하게 만들 수 있었다.

이 연구성과는 이 XNA와 같은 수많은 유용한 역할을 하는 NA가 존재했었을 수도 있다는 것을 의미하는 것이다.  때문에 RNA이전에 어떤 것이 존재했는지에 대한 연구 및 가설과 관련한 진일보한 성과로 평가받고 있다.

이 논문은 사이언스 4월20일자에 실려있으며 수석저자는 필립 홀리거다.

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