Программное обеспечение DNAxiS создает крошечные самособирающиеся предметы из ДНК

Программное обеспечение DNAxiS создает крошечные самособирающиеся предметы из ДНК

Программное обеспечение DNAxiS создает крошечные самособирающиеся предметы из ДНК

Исследователи разработали новую программу с открытым исходным кодом, которая может преобразовывать рисунки или цифровые модели в наноразмерные структуры из ДНК. В тестах система справлялась с округлыми предметами, такими как вазы и миски.

ДНК — невероятно универсальная молекула. Она не только может кодировать данные, чтобы создать чертеж любого живого существа, от бактерий до людей, но она может складываться, сжиматься и плотно сгибаться, чтобы поместиться в клетки.

Такая гибкость также может сделать ДНК полезным наноразмерным строительным материалом, и в последние десятилетия ученые экспериментировали с этой идеей, создавая частицы для доставки лекарств, ловушки для вирусов и электрические наномоторы.

В новом исследовании ученые из Университета Дьюка разработали программное обеспечение DNAxiS, которое позволяет пользователям создавать сложные объекты из ДНК.

Двумя основными компонентами, с которыми работает система, являются длинные нити ДНК, которые можно скручивать в концентрические круги, образуя закругленные поверхности, и более короткие последовательности ДНК, обеспечивающие стабильность за счет «сшивания» более длинных на месте.

Пользователи могут вводить рисунки или 3D-модели в DNAxiS, и программное обеспечение будет использовать специально разработанные алгоритмы для определения наилучшего способа представления их в среде ДНК, используя сочетание длинных и коротких нитей.

Имея в руках проект, можно синтезировать, смешивать, нагревать и охлаждать определенные нити ДНК. По словам ученых, это заставляет их самостоятельно собираться в желаемую форму всего за 12 часов.

В ходе испытаний исследователи показали, что DNAxiS можно использовать для создания различных округлых форм, таких как вазы, горшки, миски, сферы, грибы, конусы, тыквы и даже листья клевера.

В долгосрочной перспективе этот метод можно будет использовать для изготовления ряда наноразмерных емкостей, например, для доставки лекарств или форм для наночастиц определенной конфигурации.

Исследование было опубликовано в журнале Science Advances.

Подпишитесь на наш канал в Telegram