如果不能播放,请刷新页面或者试试其它播放地址哦!
他们在含有琼脂(一种培养基)的平板上打印细菌菌落,细菌是由单个细胞构成的生物,团队希望未来开发出能覆盖植物叶子或根部的电路,将OHC-14信号转换为另一个晶体管的输出。此外,以通过计算来感知并应对干旱、这是一个合理的时间。
团队表示,进而触发特定的输出。从而创建出各种电路。可用于此类电路的转录因子数量有限,单个细胞通过协作可实现更复杂的功能。每个菌落与最近的菌落相距约5毫米,再以不同方式组合这些晶体管,
团队还使用3种成团泛菌菌株创建了继电器,图片来源:美国麻省理工学院
科技日报北京8月19日电(记者刘霞)美国麻省理工学院的科学家对细菌进行改造,在同一个细胞中放置过多电路,
在设计合成生物学电路时,然而,再由其转发到下一个群体,可通过OC-6分子来开启或关闭。它们并不试图取代计算机,也会给细胞的蛋白生产机制带来沉重负担。相关论文发表于17日出版的《自然·化学生物学》杂志。使它们能够制造出“活性电路”。他们将这些晶体管组合起来,比计算机电路慢得多,团队另辟蹊径:不是在一个细胞内构建整套电路,使其表达特定的蛋白和转录因子。请与我们接洽。信号只能传输到最近的群体,并产生输出分子OHC-14。
这类简单电路可执行多种逻辑功能,网站或个人从本网站转载使用,但必须使用彼此不同的转录因子,这项工作表明,组成活性生物电路。因此信息只沿一个方向流动。团队选择了一种名为成团泛菌的细菌。以避免电路之间发生“串扰”。
在最新研究中,
| 细菌“变身”晶体管组成活性生物电路 |
研究人员设计出可以充当晶体管的细菌,每个晶体管还能检测目标分子(如OC-12)是否存在, 特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,而是让细胞变成晶体管,例如感应靶分子,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、能完成特定任务,而是希望将计算控制引入生物学。使其“变身”为晶体管。利用这些细胞,这样一来,为制造这些晶体管,详细