Как создать сайт или блог в 2020 году - бесплатное и простое руководство по созданию сайта

Вы не поверите, что этот GIF хранился внутри ДНК бактерии.

GIF – негласный король социальных сетей, более популярный, чем даже вездесущие смайлики и хэштеги. Но может ли эта нить фотографий стать столь же важной в мире науки? Мы узнаем прямо сейчас!

Исследователи из Гарвардской медицинской школы использовали GIF-файлы, чтобы открыть новый способ хранения и извлечения информации из бактериальной ДНК с использованием невероятно точного и относительно недорогого инструмента для секвенирования генов. Следовательно, это предложение может открыть много секретов о раннем развитии человека.

GIF использовались для кодирования анимации бегущей лошади 19-го века от Eadweard Muybridge, считающейся первым в мире GIF, в бактериальной ДНК. Внедрение анимации было само по себе подвигом, но он еще более впечатляющий, поскольку им удалось упорядочить геном бактерии и воссоздать образ бегущей лошади.

Это подразумевает, что ДНК может захватывать и воспроизводить события в том порядке, в котором они произошли, что имеет огромные возможности для медицинской науки. Исследование финансировалось Национальным институтом здоровья и было опубликовано на этой неделе в журнале. Природа,

«Дело не в том, чтобы хранить видео в бактериях», – сказал в видеоинтервью невролог Гарвардской медицинской школы Сет Шипман.

«Мы используем видео, потому что это хороший пример сложной информации, которая имеет много частей (то есть много значений пикселей) и временную составляющую, которая организована во времени. Таким образом, это был хороший способ проверить, может ли используемая нами система адаптации CRISPR действительно собрать достаточно информации для проникновения и последовательности бактерий после ее кодирования и реконструкции пленки ».

Ученые в настоящее время имеют только ограниченный доступ к человеческому организму и развитию его систем, и многие вещи остаются секретными. Например, никто не взломал код нейронного развития, который рождается без специализации в молодом мозге, а затем становится высокоспецифичными нейронами.

Изображение предоставлено: Гарвардская медицинская школа

Но если клетка имеет доступ к мозгу, который отслеживает развитие с первого дня, исследователи могут извлечь это с помощью секвенирования генома CRISPR и воспроизвести всю эволюцию нейрона.

Система:

«Он фиксирует информацию о времени различных молекулярных событий», – сказал он.

Интеграция системы CRISPR открывает большие перспективы для точного хранения и поиска биологических систем.

«Этот недавний результат весьма интересен, потому что он использовал методы редактирования геномной ДНК для« записи »данных и сохранения их в геноме клетки», – сказал Луис Цез, доцент кафедры информатики и инженерии в Университете Вашингтона, который работал в проекте «Хранение ДНК OK Go». «Это может активировать« живые датчики »на основе ячеек, которые записывают информацию».

Посмотрите видео ниже, чтобы узнать больше об этом явлении.

Table of Contents