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“我们对于这个结果非常高兴!”冈拉克说 , 于是就有了纳米孔测序的一个非常具有奠基意义的论文 。 “后来我们开始利用另外一种电流 , 也就是离子电流 , 对于细胞核非常的敏感 , 我们就开始用DNA流到这个孔 , 它其实非常的短 , 只有100微秒这么长 , 但足以分辨核苷酸 。 接下来就是用酶 , 它是一个分子发动机 , 我们现在了解了很多关于酶的事 。 ”
冈拉克先让酶先放到DNA上 , 然后用电场把DNA吸入到孔里 , 这基于非常原始的分子动力学原理 。 做到这里以后 , 冈拉克就发现酶可以让DNA非常慢地进入 , 结果也很好 。
冈拉克进一步想“看清”踪迹 , 就用了20个不同的DNA的分子 , 每一个DNA的分子 , 都让离子流进入进去 , 进入到了图的下方 , 用不同的颜色 。 由于离子流它是不断的重复出现 , “其实是用DNA相同的分子测序的 , 我们看到了以后就非常的振奋 , 因为我们发现它的相关性非常的好 。 ”
冈拉克看到DNA的序列完美地进行了匹配 , “把整个事情就可以搞清楚了 , 你可以利用离子流来进行DNA的测序 , 这个现在已经运用在商业上作为一个测序的机器 。 ”
跨学科的研究的确是可行的 , 而且让人乐在其中
目前 , 应用这一技术的商业应用在产业界已经拓展开了 。 冈拉克激动地说道 , “现在我的研究已经完全的转给产业界了 , 让他们非常快的商业化了 , 纳米孔也是一个非常棒的单分子的工具 , 又可以用于生物物理学 , 我现在在实验室里面也经常使用 。 ”
他提到 , 对生物学家来说 , 很重要的是要理解酶的作用 , “现在我们已经知道了DNA的运动 , 接着给DNA施加一个力 , 就可以看到DNA是如何被酶所作用的 。 为什么对酶的研究特别重要呢?在当前的新冠疫情背景下 , 我们知道新冠病毒有自己的聚合酶和解旋酶 , 如果我们可以对聚合酶进行深入的理解的话 , 就可以开发出相关的抑制剂 , 让病毒无法进行有效的复制 。 ”
冈拉克表示 , 在精度上要大幅提升 , 要达到半个核苷酸的宽度和精度 , 首先得从每一个位置分别的来去进行影射 , 步径非常非常小 , 达到了300皮米 。 “DNA的移动是以半个核苷酸的步径来移动的 , 也就是说解旋的过程是以半个宽度来去进行 , 这个精度可以让科学家更细致入微的做探索 。 更为重要的是时间维度的分辨率极高 , 最终可以带来非常精准的结果 。 ”
冈拉克又展示了解旋酶的动力学 , “从动力学的角度来说 , 解旋酶的步径应该是1/4核苷酸的长度 , 而不仅仅是1/2核苷酸的长度 , 在做测序的时候 , 也可以达到前所未有的精度 。 ”
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