...но если ожидания были позитивны - то можно и по-радоваться 🤓
Кажется, в протеомике назревает тот самый перелом, который я упомянул, среди прочих, в рубрике "самые смелые научные ожидания от 2026 года" ⬅️ = доступный дешёвый белковый секвенатор.
Для начала: это напоминает революцию, которую геномика пережила лет двадцать назад. Тогда ДНК "внезапно" стала читаемой - быстро, массово, дёшево. Теперь похожий трюк пытаются провернуть с белками, но чуть хитрее. Идея почти парадоксальна - не учить приборы читать белки, а превратить белок... обратно в ДНК! Ведь последнюю, мы уже умеем читать очень точно.
В обсуждаемой технологии белковую цепь аккуратно разбирают по одной аминокислоте, и каждую из них записывают в виде короткого ДНК-"штрихкода" (ДНК-молекулы специфически "ловят" белковые звенья, физически присоединяясь к ним). Эти коды сшиваются в цепочку - получается ДНК-"пересказ" белка. А дальше всё просто: стандартное прекрасно работающее ДНК-секвенирование. И лёгкая обратная расшифровка в белок.
Это не биологический код - а инженерный язык, созданный специально под возможности современных приборов. И в этом сила подхода, ведь он сулит перспективу надёжно "перекодировать" белок в ДНК, а тогда мы автоматически "наследуем" всю инфраструктуру NGS (Next Generation Sequencing) = большой масштаб + высокая чувствительность + доступная стоимость.
Добавлю чуть аккуратности в формулировки: пока это НЕ прибор для массового использования. Это (пока-2) сложная капризная физика и химия, с накоплением ошибок и требованием почти идеальной точности на каждом шаге. Но зачастую именно такие системы - сначала очень хрупкие - становятся основой новых индустрий, если их удаётся "заинженерить".
Почитать подробнее:
➡️ тут, но и сразу "увы" - это исходная крутая статья в Nature Biotechlologу, доступна только по платной подписке,
➡️ здесь хорошее изложение "популярным" языком.
...а ещё мне, как учёному,