과학자들은 약물에 대한 세포 반응을 결정하기 위해 인공 유전자를 만듭니다.

과학자들의 기술은 일련의 "바이오센서"로 구성됩니다. 그들은 인공 유전자입니다

모드에서 통신하기 위해 세포에 주입될 수 있습니다.중요한 신호 분자 그룹이 활성화되는 순간입니다. 이러한 신호 분자인 G 단백질은 세포의 분자 스위치입니다. 그들은 빛, 냄새, 신경 전달 물질 및 호르몬을 포함하여 매우 광범위한 자극을 감지하는 대규모 수용체 단백질 계열로 구성됩니다.

이 신호 메커니즘은 수십 년 동안 연구되었습니다. 그러나 "새로운 바이오 센서"는 이전에는 불가능했던 정확성으로 G- 단백질을 연구하도록 설계되었습니다.

과학자들은 그들을 "스파이"라고 부릅니다.관찰된 신호 전달 과정을 방해하지 않으면서 G 단백질이 수행하는 모든 것을 연구자들에게 실시간으로 알려줍니다. 또한, 바이오센서는 구현이 용이하다는 장점이 있어 과학자들이 이전에는 사용할 수 없었던 실험 시스템에서 G 단백질을 직접 연구할 수 있습니다.

연구원들은 분자 공학을 사용했습니다.바이오 센서를 만들 수 있습니다. 그들은 해파리의 형광 단백질을 코딩하는 유전자를 포함하여 기존 유전자에서 일부를 빌렸다. 또한 근육을 수축시키는 단백질, 심해 새우의 발광 단백질, 활성 G- 단백질을 특이 적으로 인식하는 단백질. 그런 다음 과학자들은 바이오 센서를 여러 다른 유형의 세포로 바꾸는 공학 유전자를 제시하고 신경 전달 물질 또는 임상 적으로 사용되는 약물과 같은 자연적 자극에 의한 자극에 어떻게 반응하는지 연구했습니다.

승인의 1/3 이상FDA (미국 식품의 약국) 약물은 기존의 알레르기 약물, 비강 약물 및 종종 처방되는 혈압 약물을 포함하여 G- 단백질 신호를 활성화하거나 억제합니다. 또한 이러한 약물에는 진통제, 항 정신병 약 및 아편 유사 제뿐만 아니라 파킨슨 병을 치료하는 약물이 포함됩니다.

과학자들은 이러한 "바이오 센서"가신약의 발견 및 개발뿐만 아니라 기존의 많은 약물의 작용 원리에 대한보다 완전한 이해에 유용합니다. 연구자들은 임상 시험에서 성공할 가능성이 더 높은 약물을보다 쉽고 정확하게 식별 할 수 있습니다. 이제 실험 시스템에서 처음에 유망한 많은 약물은 궁극적으로 임상 결과를 생성하지 못합니다.

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