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成果 过去,其他实验也成功地运用细菌让材料生长,但是生长部位完全依赖于外部控制,并且仅限于2个维度。 在新研究中,杜克大学的研究人员通过让细胞自我编程来调整它们对营养物质的获取,展示了这种自组装复合结构生长系统,而且赋予了合成细菌3个维度的生长自由。 最新技术发表在10月9日出版的《Nature Biotechnology》。 设计理念 “我们这项技术目的是让单细胞制造有用的设备,”杜克大学Paul Ruffin Scarborough工程学副教授YOU Lingchong(师承“可控进化”研究领域领军人物Frances Arnold教授)说。“从本质上讲,这与‘编程1个细胞生长成一棵树’没有什么不同。 相比现有的制造工艺,借用细菌的构造能力有许多优点。生物体非常善于有效利用原材料和能源。例如,这种合成系统调整生长指令制造不同形状和图案的过程理论上比传统新模具的铸造更便宜,更迅速。 “大自然是生命和非生命物质结构材料大师,”You教授说。“但是编程自然物创造自组装模式是极端困难的。我们这项工作是一个原理证明,证明没有什么是不可能的。” 基因电路 随着细胞分裂生长,AHL小分子浓度达到一个临界阈值,触发T7溶菌酶和curli(菌毛)蛋白生产。前者抑制T7RNAP生成,后者像魔术贴一样紧紧地吸附无机化合物。 所有反馈回路的动态相互作用使细菌菌落以圆球的形式生长,直到营养耗尽为止。球状菌落外部细菌因curli蛋白的吸附作用抓取了环境中的纳米金颗粒,最终建造了一个金半球。 通过控制细菌培养多孔薄膜的特性,例如孔的大小、斥水能力、营养供应等,改变细菌增长模式,从而调整金半球的大小和形状。 传感器 用铜线分别将半球与LED灯相连,当给夹板施加压力时,2个半球相互挤压引起变形,导致导电性增加,从而引亮相应数量的LED灯,亮灯数取决于施加的压力。 “在这篇文章中我们主要关注生物合成材料的压力传感器功能,”文章一作、You实验室的博后研究员Yangxiaolu(Will Cao)说。“实际上,朝着这一思路,它的应用潜能是巨大的。例如用生物合成反应材料制造生活电路,如果让材料的生产者,即细菌活着,就能制造出有自愈能力、随环境变化的动态材料。” “另一方面,我们希望生成更复杂的模式,”You说。“细菌还有复杂的发枝模式,只不过我们目前还不知道如何让它们做到这一点。” |
