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DNA導引蛋白質結晶技術突破 助攻藥物研發

西北大學研究團隊開發出利用DNA導引蛋白質形成精確結晶的新技術,解決了長期以來蛋白質結晶困難的問題。這項突破可加速藥物開發,有助於更精準地設計藥物,並擴展生物技術的應用範圍,為醫藥產業帶來潛在變革。

林煜軒

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圖/AI 生成示意圖
圖/AI 生成示意圖

過去,科學家們依賴經驗、耐心甚至運氣,才能讓蛋白質形成適合X光分析的晶體。這項耗時且困難的過程,如今有望迎來重大變革。美國西北大學的研究團隊近期發表一項突破性技術,利用 DNA 作為精準的「引導工具」,成功將蛋白質組合成高度有序的結晶結構,為加速藥物研發與材料科學應用開啟新篇章。

蛋白質是生物體內最重要的分子之一,理解其三維結構對於現代醫學至關重要,有助於鎖定藥物靶點、理解疾病機制。然而,傳統 X 光晶體學雖是解析蛋白質原子結構的黃金標準技術,其前置的蛋白質結晶過程卻極具挑戰,因為蛋白質的化學與物理特性差異巨大,難以使其自然形成晶體。

由奈米科技先驅查德·米爾金(Chad Mirkin)領導的西北大學研究團隊,借用在遺傳學領域更為人熟知的 DNA,來克服這項挑戰。這項方法的原理優雅而精巧:DNA 具有高度可預測的結合特性,其四種核苷酸鹼基能以特定組合精準配對。研究人員將短鏈 DNA 附著在蛋白質上,這些 DNA 鏈便能作為可程式化的分子連接器,依照預設的方向和位置,將蛋白質精準地聚集在一起,使結晶過程變得有意圖且可控。

藉由這項技術,研究團隊成功生成了逾 1,000 個蛋白質晶體,並解析了 28 種獨特 DNA-蛋白質設計的結構,證明該方法具有良好的可重複性,而非一次性的實驗成果。這些形成的蛋白質晶體不僅展現原子級的有序性,同時也具備不尋常的柔韌性,挑戰了傳統認為高度有序晶體必然相對剛硬的假設。

這項創新對於藥物開發具有深遠影響。許多治療方案的失敗,往往是因為缺乏疾病相關分子靶點的詳細資訊。若能更容易取得高解析度的蛋白質結構,將加速以結構為基礎的藥物設計,幫助研究人員識別結合位點、優化候選化合物,並更深入理解生物作用途徑。特別是生物技術領域日益關注的膜蛋白、工程化酵素及多蛋白複合體等複雜靶點,傳統技術難以使其結晶,而此可程式化結晶平台有望擴展結構研究的蛋白質範圍,縮短新藥開發時程。

這項研究的意義不僅止於蛋白質結構的解析。研究人員證實,DNA 導引的晶體可透過工程化調整其物理性質。透過修改 DNA 的長度、序列與位置,晶體的架構也能隨之改變,這為設計具有特定機械、化學或生物特性的材料開啟了新的可能性。這項突破也代表著米爾金實驗室在 1990 年代首創的科學概念,如今已從奈米粒子領域延伸至生物學,利用 DNA 組織蛋白質,將奈米科技、分子生物學與材料科學等過去被視為獨立的學科,巧妙融合以創造新的技術能力。

不過,這項技術的實際應用仍需進一步發展。研究人員需要證明此方法可適用於更廣泛的蛋白質種類,並能整合至學術實驗室和製藥公司日常使用的流程中。這項研究成果已於昨日(29日)發表在《科學進展》(Science Advances)期刊,預示著未來 DNA 將不再僅是遺傳資訊的載體,而是能以原子級精準度組裝複雜生物系統的可程式化工程材料,最終可能影響製藥、診斷、先進製造和機器人等多個領域。

標籤: # DNA # 蛋白質結晶 # 藥物研發 # 奈米科技 # 西北大學
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