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可是,3螺旋、4螺旋只是在一些变异DNA链上才有,这些不正常的DNA结构已经被证明是许多疾病的分子学基础,而且可以通过现有的手段来修正。
没错,我从最初学习生物学开始,直到后来欧洲去研究,都是这么认为。全世界所有研究生物学的科学家也是这么认为的。但是,两年前的一批样本彻底颠覆了我的认识。
什么样本汪雨庭突然来了兴趣。
你还记得5年前,欧洲宇航局和M国NASA共同完成的那个试验吗
你说的是‘回旋镖计划’
没错,就是这个‘回旋镖计划’。这个计划中放飞了一批回收式的探测飞行器,5年前完成返回的只是其中两个,其他飞行器还在茫茫宇宙中呢。具体的研究内容我也不清楚,但是两年前我在德国的公司接到一项任务,就是检测一些飞行器带回的样本。我们得到的样本总量只有330毫克,就是一些尘土。然而,就在这些尘土中,我们检测出了完整的3链DNA,还有一些零散的4链DNA和单链DNA。3链的碱基数量并不多,是千万级的。通过水解,这些3链DNA可以打开,而脱水之后,3链DNA又会固缩,但是固缩的方式并不固定,可以缩成类球体,也可以缩成多面体,而且我们通过重复试验,也没有找出规律。利用X线衍射,我们测定了3条链的空间结构,就像绳索一样。说道这儿,珊珊把桌上那个摆件拿起来在汪雨庭面前晃了晃,碱基对之间的氢键结构与我们平时看到的双链DNA完全不同,这使得3链DNA在展开的情况下结构非常稳定,而脱水之后,部分氢键断开,3链DNA可以固缩。由于之前签订的协议,我们把检测结果直接交给了欧洲宇航局,没有做后续的试验。缺少其他必要的试验结果,我们不能把这个3链DNA序列提交给国际基因库。
也就是说,你当时没有复制这些样本
不是我们不想复制,是我们根本就没有找到酶切位点。
既然有测定结果,你们为什么不尝试一下分子雕刻技术呢