```json
{
    "title": "Наночастицы серебра повысили точность редактирования ДНК в пять раз",
    "url": "https://gradnauki.ru/sci/136874",
    "datePublished": "2026-08-19",
    "dateModified": "2026-08-19",
    "language": "ru-RU",
    "description": "Японские ученые разработали новый метод разрезания и соединения фрагментов ДНК с помощью наночастиц серебра. Технология работает в два-пять раз эффективнее традиционных подходов, основанных на ферментах, и позволяет получать более длинные…",
    "author": "Олег Зимин",
    "publisher": "Град науки"
}
```

# Наночастицы серебра повысили точность редактирования ДНК в пять раз

Японские ученые разработали новый метод разрезания и соединения фрагментов ДНК с помощью наночастиц серебра. Технология работает в два-пять раз эффективнее традиционных подходов, основанных на ферментах, и позволяет получать более длинные молекулы ДНК с высокой точностью. Результаты исследования опубликованы в журнале Nucleic Acids Research.

В генной инженерии фрагменты ДНК обычно соединяют с помощью так называемых «липких концов» – коротких одноцепочечных участков на концах молекул. Чтобы их создать, ДНК разрезают специальными ферментами. Однако этот подход имеет ограничения: ферменты распознают лишь определённые последовательности, а получаемые «липкие концы» слишком коротки, что снижает эффективность последующей сборки.

Исследователи из университетов Нагои и Гифу решили использовать для разрезания ДНК химическую реакцию. За основу они взяли известный, но непрактичный метод с ионами серебра, который позволял восстановить лишь 14% генетического материала. Замена ионов на наночастицы серебра кардинально изменила результат. Сначала процесс требовал нагрева до 95°C, что повреждало ДНК, но эту проблему удалось решить, покрыв наночастицы полиэтиленгликолем (ПЭГ). Это позволило эффективно разрезать ДНК при 50°C всего за один-два часа.

Новый подход также упростил очистку материала. Ненужные фрагменты ДНК остаются на поверхности наночастиц, которые затем удаляют центрифугированием, а целевые фрагменты остаются в растворе. В итоге учёным удалось восстановить до 98% ДНК.

Главное преимущество технологии – возможность создавать длинные «липкие концы». При соединении фрагментов с «хвостами» из 18 оснований эффективность сборки достигла 44%, тогда как у стандартного метода с концами из 4 оснований она составляла всего 8%. Чтобы подтвердить работоспособность метода, исследователи собрали ген зелёного флуоресцентного белка и встроили его в клетки человека. Клетки успешно синтезировали белок, что доказало точность сборки.

Авторы работы полагают, что технология найдёт применение в генной терапии, создании мРНК-вакцин от рака, а также при разработке искусственных белков и генетически модифицированных растений. Теперь ученые планируют проверить, можно ли с помощью наночастиц одновременно соединять не два, а сразу несколько фрагментов ДНК для сборки полноразмерных геномов.
