Источник: Physorg
Как отмечает участник проекта докторант Коди Гири, уникальность технологии заключается в том, что инструкция по складыванию записана в самой молекуле, через последовательность «букв» в коде РНК. Задача проектирования РНК является довольно сложной, так как молекулы могут легко запутаться в процессе складывания. Поэтому необходимо максимально точно понимать, как молекулы будут скручиваться и сгибаться для получения окончательной формы. Исследователи использовали 3D модели и компьютерные вычисления для разработки каждого варианта РНК оригами. Затем эта информация кодировалась в виде синтетического гена ДНК. Добавление к гену фермента РНК-полимеразы приводит к автоматическому формированию РНК оригами. Для наблюдения молекул РНК ученые использовали атомно-силовой микроскоп, тип сканирующего микроскопа, который мягко прикасается к молекуле (вместо непосредственного просмотра). Такой микроскоп способен увеличивать объекты в тысячу раз меньше, чем это возможно для обычного светового микроскопа.
Исследователи продемонстрировали свой метод путем складывания РНК в структуры, напоминающие пчелиные соты. Но и многие другие формы могут быть реализованы. Как поясняет г-н Андерсен, первичное применение этих молекулярных форм заключается в создании каркасов для организации других микроскопических компонентов (к примеру, белков) в группы, позволяющие им работать вместе. В частности, используя РНК оригами как строительные леса, можно создать микроскопический химический завод, в котором продукты реакций передаются от одного фермента к другому. Участник проекта профессор Пол Ротемунд добавляет, что РНК оригами имеет важное преимущество перед оригами из ДНК. Структуры на основе ДНК должны производиться за пределами клеток, процесс их получения является довольно сложным и дорогим. РНК оригами можно выращивать дешево и в больших количествах, просто добавляя в бактерии искусственные гены. За счет низкой стоимости генов и бактерий ученые могут легко обмениваться ими друг с другом.