```json
{
    "title": "РНК-полимераза успешно прочитала синтетический восьмибуквенный геном",
    "url": "https://gradnauki.ru/sci/127268",
    "datePublished": "2026-09-05",
    "dateModified": "2026-09-05",
    "language": "ru-RU",
    "description": "Учёные из Калифорнийского университета в Сан-Диего показали, что один из ключевых клеточных ферментов – РНК-полимераза – способен точно считывать и транскрибировать искусственно созданную ДНК, состоящую из восьми генетических «букв». Вся…",
    "author": "Жансая Уразбаева",
    "publisher": "Град науки"
}
```

# РНК-полимераза успешно прочитала синтетический восьмибуквенный геном

Учёные из Калифорнийского университета в Сан-Диего показали, что один из ключевых клеточных ферментов – РНК-полимераза – способен точно считывать и транскрибировать искусственно созданную ДНК, состоящую из восьми генетических «букв». Вся известная жизнь на Земле использует генетический алфавит, включающий только четыре буквы.

Результаты исследования доказывают, что существующий молекулярный аппарат клетки может работать с синтетической генетической информацией. Это важный шаг к расширению природного языка ДНК, что является одной из давних задач синтетической биологии. В перспективе такие системы позволят конструировать биологические механизмы с новыми функциями или производить соединения, не существующие в природе.

Исследователи изучили работу РНК-полимеразы бактерии Escherichia coli (кишечная палочка). С помощью биохимических экспериментов и криоэлектронной микроскопии высокого разрешения они смогли в деталях рассмотреть структуру фермента в момент, когда он распознавал и встраивал две пары синтетических, неприродных оснований ДНК. Оказалось, что для идентификации искусственных букв фермент опирается на те же биохимические и структурные сигналы, что и при работе с естественными парами оснований. Это объясняет высокую точность копирования информации с расширенного генетического алфавита.

В другой работе та же научная группа выяснила, что РНК-полимераза способна распознавать и другую пару синтетических оснований, даже если у них отсутствуют водородные связи, которые обычно скрепляют цепи ДНК. Это открытие подтверждает гибкость фермента. Ранее технологии расширенного генетического алфавита уже применяли для создания молекул ДНК, способных распознавать клетки рака печени. Новое исследование детально описывает молекулярный механизм этого процесса и закладывает основу для разработки новых диагностических инструментов и терапевтических методов.
