


Editor | Radish Skin
A cell is like a computer, receiving, analyzing and processing different information from the environment every second: external information is transmitted through highly parallel signals in the cell It analyzes and processes the guidance pathway, and then reads information (gene expression) or writes instructions (DNA modification and editing) from the "storage device" (i.e., DNA) in a predefined way to guide itself or surrounding cells to respond to environmental information. respond.
For a long time, how to effectively utilize the computing power of organisms themselves, transform organisms to perform computing tasks given by humans, and thereby develop new concept computers based on biological systems are all aspects of computer science and biology. Hot issues in cross-integration of technical fields.
Recently, researchers from the National University of Defense Technology, West Lake University, Zhejiang University and Zhijiang Laboratory jointly proposed a design method called TriLoS, which achieves efficient design of combinatorial logic circuits in cells through multi-layer gene expression regulation networks and construction, making it possible to develop biological computing components that perform combinatorial logic operations in a modular manner.
The research, titled "Multi-layered computational gene networks by engineered tristate logics", was published online in the magazine "Cell" on July 31, 2024.
Learning from the cell itself to design the logical unit of the cell
Inside the cell The expression of a single gene can be understood as being in one of two states: active (i.e., expressed) or inactive (i.e., not expressed), which allows us to abstract "on/off" or "0/1" from gene expression. the concept of.
From this perspective, a cell can be understood as a digital circuit composed of combinational logic and sequential logic. The basis for designing and transforming this circuit is naturally to create "transistors" and "logic gates" suitable for cells. ”.
Since the beginning of this century, synthetic biologists have been trying to develop biological components with logical computing functions by designing artificial gene circuits that control gene expression.
However, due to the lack of theoretical system guidance, the complexity of cellular gene regulation itself, and the insufficiency of available gene regulation methods, existing component design still relies largely on the designer’s experience and trial and error, which seriously restricts this technology. development of the field.
By analyzing the hierarchical structure of intracellular gene expression regulation, this study found that intracellular gene expression is regulated at different levels such as transcription and translation. The basic unit of this regulatory process can be abstracted into a structure similar to a three-state gate in an electronic circuit. .
For example, in the process of DNA being transcribed and translated to the final protein, transcriptional regulation (B) can be regarded as the upstream control pathway of translational regulation (A). The turning on or off of transcriptional regulation will cause the translational regulation system to eventually produce three states: 0 (off), 1 (on) or Z (high resistance state, that is, the translation system-related regulatory elements do not undergo transcription).
Researchers realized that such a three-state gate structure can be used as a basic logical unit to construct a multi-layer gene expression regulation network. Through the assembly of multi-layer three-state gate units, different levels of regulation such as intracellular DNA editing, transcription, and translation can be achieved. Make full use of the process to build more complex and robust combinational logic devices (Figure 1).
Under the guidance of this idea, researchers began to try to use the transcription and translation processes to realize "three-state gate" gene circuits in mammalian cells.
By using the transcriptional regulatory switch regulated by Vanillic acid (VA, input B) as the "upstream" gene switch to control the protein translation switch regulated by Grazoprevir (Gra, input A), the researchers successfully constructed BUFIF1, NOTIF1, BUFIF0 and NOTIF0 Four basic logic units and have demonstrated good performance in cells (Figure 2).
Compared with the traditional logic gene circuit design method, the design method of logic unit based on "tri-state gate" shows stronger modularity and better scalability. For example, for the problems that have always troubled synthetic biology Using the scientist’s exclusive OR logic (XOR), researchers can efficiently implement it by simply combining NOTIF1 and BUFIF0 (Figure 3).
Idea bernama TriLoS ini meningkatkan dengan ketara "ruang boleh disunting" sel mamalia, meletakkan asas yang kukuh untuk reka bentuk komponen pengkomputeran biologi yang lebih cekap dan menembusi had pengkomputeran sel.
Mereka bentuk dan memasang komponen biokomputer berdasarkan unit logik piawai
Berdasarkan pembinaan unit logik piawai, penyelidikan ini menjelaskan lagi prinsip kejuruteraan menggunakan unit logik piawai untuk membina peranti logik gabungan yang kompleks.
Berbeza dengan penebat ketat antara litar elektronik yang berbeza dalam reka bentuk litar elektronik, terdapat pelbagai interaksi yang kompleks dan pelbagai masalah penebat dalam proses pengawalseliaan dalam sel Ia adalah perlu untuk menjelaskan hubungan yang betul antara kekangan persilangan adalah a ciri khas mereka bentuk komponen pengkomputeran biologi.
Sebagai tindak balas kepada masalah ini, kajian ini menjalankan perbincangan terperinci tentang kekangan ortogonal dalam proses reka bentuk rangkaian pengkomputeran genetik berbilang lapisan dari dua perspektif iaitu mengembangkan bilangan isyarat keluaran dan mengembangkan bilangan isyarat input.
Dari segi memperluaskan bilangan isyarat keluaran, penyelidik menganalisis dan mencadangkan bahawa rangkaian pengawalseliaan gen berbilang lapisan yang mengawal isyarat keluaran yang berbeza mesti memilih elemen pengawalseliaan peringkat bawah yang saling ortogon/tertebat, manakala proses pengawalseliaan peringkat lebih tinggi boleh berkongsi elemen pengawalseliaan .
Untuk memenuhi kekangan ini, para penyelidik mereka bentuk satu lagi set suis pengawalseliaan Grazoprevir ortogonal sepenuhnya. Reka bentuk ini menyepadukan elemen gen dimerik atau saling eksklusif NS3a(H1)/GNCR1 (dimerik) atau ANR/GNCR1 (saling eksklusif) yang disebabkan oleh Grazoprevir ke dalam rangka kerja pengawalseliaan gen GEMS sintetik. Kehadiran Gra akan menyebabkan bahagian penerima isyarat ekstramembran pada reseptor saling serasi atau menghalau, dengan itu mengawal hidup atau mati suis gen eksogen melalui laluan isyarat JAK/STAT3 intraselular.
Data menunjukkan bahawa menggabungkan suis ini dengan suis kawalan transkrip yang dikawal oleh asid Vanillic juga boleh membina unit logik asas yang beroperasi secara stabil dalam sel, dan separuh penambah dan separuh penola dengan dua output boleh direka dan dibina melalui TriLoS peranti logik (Rajah 4).
Dari segi memperluaskan bilangan isyarat input, penyelidik telah menumpukan perhatian mereka kepada peraturan ekspresi gen huluan peraturan transkrip, dan telah mencadangkan kaedah untuk menggunakan isyarat input ortogon kepada isyarat hiliran untuk mengawal selia penyuntingan gen dan kebolehcapaian kromatin isyarat.
Untuk menunjukkan kebolehlaksanaan idea ini, penyelidik menggunakan Cre recombinase, yang mengawal proses penggabungan semula gen, sebagai input ketiga untuk membina rangkaian pengawalan gen dengan struktur pengawalseliaan tiga lapisan peraturan jujukan gen, peraturan transkripsi dan peraturan terjemahan , yang mudah Penambah penuh dan penolakan penuh dengan 3 input dan 2 output dilaksanakan di atas tanah (Rajah 5).
Hasil ini berjaya menembusi "siling" reka bentuk litar gen logik dalam pembinaan penambah penuh sel tunggal dan penolakan penuh, seterusnya menunjukkan kecekapan dan keberkesanan TriLoS dalam proses membina rangkaian pengkomputeran logik yang kompleks.
Terokai kemungkinan tak terhingga biokomputer
Sejak konsep biokomputer dicadangkan, saintis telah komited untuk mencari senario aplikasi yang menunjukkan kelebihan sistem biokomputer "Apakah kegunaan biokomputer ini?" .
Dalam kajian ini, penyelidik memberikan jawapan mereka sendiri kepada soalan ini, iaitu menggunakan pengkomputeran sel untuk membangunkan "sel pintar" yang mengintegrasikan diagnosis dan rawatan dalam senario seperti rawatan penyakit yang tepat, supaya mereka boleh menentukan secara bebas punca penyakit itu. Jenis penyakit boleh digunakan untuk membimbing pengeluaran protein terapeutik yang sesuai dan dengan lebih tepat mencapai rawatan berperingkat, hierarki dan tersuai bagi penyakit tersebut.
Kajian ini menunjukkan potensi senario aplikasi biokomputer menggunakan diabetes sebagai contoh. Demi kesederhanaan, para penyelidik secara buatan membahagikan diabetes kepada tiga keadaan/jenis: obesiti, diabetes jenis 2, dan diabetes jenis 1 berdasarkan keparahan dan patogenesisnya, dan merumuskan dua ubat rawatan berdasarkan ciri setiap jenis: kanser pankreas. Pilihan rawatan peptida 1 (GLP-1) atau insulin (INS) seperti glukagon.
Dengan bantuan TriLoS, penyelidik telah membangunkan "sel pintar" yang boleh memberikan kombinasi ubat terapeutik yang berbeza untuk input yang berbeza Mereka boleh menyesuaikan pengeluaran ubat terapeutik mengikut keadaan penyakit tanpa menggantikan sel yang ditanam, dan boleh mencapai ini. dalam sel dan tikus rawatan ketepatan penyesuaian penyakit (Rajah 6).
Kajian ini mencadangkan buat pertama kalinya strategi reka bentuk rangkaian pengkomputeran selular berbilang lapisan (TriLoS) berdasarkan litar genetik "gerbang tiga keadaan" sebagai unit logik asas, yang menyediakan teori asas untuk reka bentuk pengkomputeran selular yang lebih kompleks peranti dan menyelesaikan masalah pada tahap tertentu Dalam penyelidikan sedia ada, corak reka bentuk yang hanya boleh direka secara membuta tuli dan melalui percubaan dan kesilapan melalui pengalaman juga telah meletakkan asas yang kukuh untuk pembangunan alat reka bentuk automatik.
Penyelidikan ini telah disiapkan oleh Universiti Teknologi Pertahanan Nasional dengan kerjasama Universiti Tasik Barat, Universiti Zhejiang, dan Makmal Zhijiang Antaranya, penyelidik Shao Jiawei dari Universiti Zhejiang, penolong penyelidik Qiu Xinyuan dari Universiti Teknologi Pertahanan Nasional, dan. calon kedoktoran Universiti Tasik Barat/bekas pakar kejuruteraan Zhijiang Laboratory Li Hangwei Penulis pertama kertas kerja Shao Jiawei dari Universiti Zhejiang, profesor Zhu Lingyun dari Universiti Teknologi Pertahanan Nasional, pakar penyelidikan Wang Hui dari Makmal Zhijiang, dan penyelidik Xie Mingqi dari West Lake University adalah pengarang yang sepadan.
Nota: Sampul yang dihasilkan oleh Midjourney.
The above is the detailed content of How do you get cells to do calculations? Four domestic universities proposed a new method for designing biological computing components and were listed in Cell. For more information, please follow other related articles on the PHP Chinese website!

MakridakisM-Competitions系列(分别称为M4和M5)分别在2018年和2020年举办(M6也在今年举办了)。对于那些不了解的人来说,m系列得比赛可以被认为是时间序列生态系统的一种现有状态的总结,为当前得预测的理论和实践提供了经验和客观的证据。2018年M4的结果表明,纯粹的“ML”方法在很大程度上胜过传统的统计方法,这在当时是出乎意料的。在两年后的M5[1]中,最的高分是仅具有“ML”方法。并且所有前50名基本上都是基于ML的(大部分是树型模型)。这场比赛看到了LightG

在一项最新的研究中,来自UW和Meta的研究者提出了一种新的解码算法,将AlphaGo采用的蒙特卡洛树搜索算法(Monte-CarloTreeSearch,MCTS)应用到经过近端策略优化(ProximalPolicyOptimization,PPO)训练的RLHF语言模型上,大幅提高了模型生成文本的质量。PPO-MCTS算法通过探索与评估若干条候选序列,搜索到更优的解码策略。通过PPO-MCTS生成的文本能更好满足任务要求。论文链接:https://arxiv.org/pdf/2309.150

编辑|X传统意义上,发现所需特性的分子过程一直是由手动实验、化学家的直觉以及对机制和第一原理的理解推动的。随着化学家越来越多地使用自动化设备和预测合成算法,自主研究设备越来越接近实现。近日,来自MIT的研究人员开发了由集成机器学习工具驱动的闭环自主分子发现平台,以加速具有所需特性的分子的设计。无需手动实验即可探索化学空间并利用已知的化学结构。在两个案例研究中,该平台尝试了3000多个反应,其中1000多个产生了预测的反应产物,提出、合成并表征了303种未报道的染料样分子。该研究以《Autonom

昨天,Meta开源专攻代码生成的基础模型CodeLlama,可免费用于研究以及商用目的。CodeLlama系列模型有三个参数版本,参数量分别为7B、13B和34B。并且支持多种编程语言,包括Python、C++、Java、PHP、Typescript(Javascript)、C#和Bash。Meta提供的CodeLlama版本包括:代码Llama,基础代码模型;代码羊-Python,Python微调版本;代码Llama-Instruct,自然语言指令微调版就其效果来说,CodeLlama的不同版

编辑|紫罗可合成分子的化学空间是非常广阔的。有效地探索这个领域需要依赖计算筛选技术,比如深度学习,以便快速地发现各种有趣的化合物。将分子结构转换为数字表示形式,并开发相应算法生成新的分子结构是进行化学发现的关键。最近,英国格拉斯哥大学的研究团队提出了一种基于电子密度训练的机器学习模型,用于生成主客体binders。这种模型能够以简化分子线性输入规范(SMILES)格式读取数据,准确率高达98%,从而实现对分子在二维空间的全面描述。通过变分自编码器生成主客体系统的电子密度和静电势的三维表示,然后通

人类和四足机器人之间简单有效的交互是创造能干的智能助理机器人的途径,其昭示着这样一个未来:技术以超乎我们想象的方式改善我们的生活。对于这样的人类-机器人交互系统,关键是让四足机器人有能力响应自然语言指令。近来大型语言模型(LLM)发展迅速,已经展现出了执行高层规划的潜力。然而,对LLM来说,理解低层指令依然很难,比如关节角度目标或电机扭矩,尤其是对于本身就不稳定、必需高频控制信号的足式机器人。因此,大多数现有工作都会假设已为LLM提供了决定机器人行为的高层API,而这就从根本上限制了系统的表现能

一个普通人用一台手机就能制作电影特效的时代已经来了。最近,一个名叫Simulon的3D技术公司发布了一系列特效视频,视频中的3D机器人与环境无缝融合,而且光影效果非常自然。呈现这些效果的APP也叫Simulon,它能让使用者通过手机摄像头的实时拍摄,直接渲染出CGI(计算机生成图像)特效,就跟打开美颜相机拍摄一样。在具体操作中,你要先上传一个3D模型(比如图中的机器人)。Simulon会将这个模型放置到你拍摄的现实世界中,并使用准确的照明、阴影和反射效果来渲染它们。整个过程不需要相机解算、HDR

本文将介绍一种通过BEVSketch布局来精确生成多视角街景图片的方法在自动驾驶领域,图像合成被广泛应用于提升下游感知任务的性能在计算机视觉领域,提升感知模型性能的一个长期存在的研究难题是通过合成图像来实现。在以视觉为中心的自动驾驶系统中,使用多视角摄像头,这个问题变得更加突出,因为有些长尾场景是永远无法收集到的根据图1(a)所示,现有的生成方法将语义分割风格的BEV结构输入生成网络,并输出合理的多视角图像。在仅根据场景级指标进行评估时,现有方法似乎能合成照片般逼真的街景图像。然而,一旦放大,我


Hot AI Tools

Undresser.AI Undress
AI-powered app for creating realistic nude photos

AI Clothes Remover
Online AI tool for removing clothes from photos.

Undress AI Tool
Undress images for free

Clothoff.io
AI clothes remover

AI Hentai Generator
Generate AI Hentai for free.

Hot Article

Hot Tools

SublimeText3 Mac version
God-level code editing software (SublimeText3)

MinGW - Minimalist GNU for Windows
This project is in the process of being migrated to osdn.net/projects/mingw, you can continue to follow us there. MinGW: A native Windows port of the GNU Compiler Collection (GCC), freely distributable import libraries and header files for building native Windows applications; includes extensions to the MSVC runtime to support C99 functionality. All MinGW software can run on 64-bit Windows platforms.

Atom editor mac version download
The most popular open source editor

Dreamweaver CS6
Visual web development tools

VSCode Windows 64-bit Download
A free and powerful IDE editor launched by Microsoft