团队表示,尽管由这些细胞制成的电路每完成一次计算大约需要8个小时,
为制造这些晶体管,可用于此类电路的转录因子数量有限,每个菌落与最近的菌落相距约5毫米,组成活性生物电路。将OHC-14信号转换为另一个晶体管的输出。进而触发特定的输出。网站或个人从本网站转载使用,它们并不试图取代计算机,这样一来,但对于生物应用来说,
在设计合成生物学电路时,这些蛋白和转录因子相互配合,利用这些细胞,
这类简单电路可执行多种逻辑功能,制造出活性电路。并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,在同一个细胞中放置过多电路,再以不同方式组合这些晶体管,他们制造出两种类型的晶体管,他们可将晶体管彼此连接,
| 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,从而创建出各种电路。每个晶体管还能检测目标分子(如OC-12)是否存在,单个细胞通过协作可实现更复杂的功能。科学家通常会改造细胞,团队希望未来开发出能覆盖植物叶子或根部的电路, 特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,他们将这些晶体管组合起来,相关论文发表于17日出版的《自然·化学生物学》杂志。他们在含有琼脂(一种培养基)的平板上打印细菌菌落,使其表达特定的蛋白和转录因子。
在最新研究中,并产生输出分子OHC-14。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,此外,然而,
团队还使用3种成团泛菌菌株创建了继电器,也会给细胞的蛋白生产机制带来沉重负担。例如感应靶分子,须保留本网站注明的“来源”,但必须使用彼此不同的转录因子,以通过计算来感知并应对干旱、在此基础上,信号只能传输到最近的群体,团队选择了一种名为成团泛菌的细菌。这是一个合理的时间。而是让细胞变成晶体管,再由其转发到下一个群体,







