本发明是涉及一种机器人,具体地说是涉及一种通过基因重组来消除人类基因中所含的显性致病基因或使其转变为无害基因的改良人类dna的纳米机器人。
背景技术:
随着人类对物质控制能力的不断进步,将会诞生分子大小的机械部件,可以组装成比细胞还要小的微型机器。人工制造的“细胞修复机”,在纳米计算机的操纵下,可以逐个的原子进行操作修复,修正dna的错误,维护个别细胞的成分。随着纳米技术的进步,医疗纳米机器人将装备通信和导航系统。同时人体也会置入通信和导航系统。这样医生可以在分子水平上精确控制进入人体的纳米机器人,通过纳米机器人去完成dna改良手术。
dna纳米技术专门研究利用脱氧核糖核酸或其他核酸的分子性质(如自组装的特性),来建构出可操控的新型纳米尺度结构或机械。在这个领域,核酸被用作非生物的材料而不是在活细胞中那样作为遗传信息的载体。严格的核酸碱基配对法则(使链上特定的碱基列相互连接以形成牢固的双螺旋结构)使这一技术成为可能。这一技术允许合理的碱基链设计,从而严格地组合形成具有精密控制的纳米级特性的复杂的目标结构。脱氧核糖核酸是常使用的优势材料,但包括其他核酸如核糖核酸和肽核酸也被用来构造结构。现在,这种技术开始被用作解决在结构生物学和生物物理学中基础科学问题的工具;同时也被应用在结晶学和光谱学中来测定蛋白质结构。如果能把这一技术用于改良人类基因,找到致病基因所在并在分子水平上通过基因重组技术改变人类基因,又不会给人类带来伤害,便能从根本上解决人类遗传病所带来的困扰,让人类进入一个新纪元。为了改良人类dna还需要用到基因重组技术,基因重组是由于不同dna链的断裂和连接而产生dna片段的交换和重新组合,形成新dna分子的过程。发生在生物体内基因的交换或重新组合。包括同源重组、位点特异性重组、转座作用和异常重组四大类。是生物遗传变异的一种机制。指整段dna在细胞内或细胞间,甚至在不同物种之间进行交换,并能在新的位置上复制、转录和翻译。在进化、繁殖、病毒感染、基因表达以及致癌基因激活等过程中,基因重组都起重要作用。基因重组也归类为自然突变现象。目的是将一个个体细胞内的遗传基因转移到另一个不同性状的个体细胞内dna分子,使之发生遗传变异。
技术实现要素:
本发明目的是克服了现有技术中的不足,提供了一种可以改良人类dna的纳米机器人,通过基因重组来消除人类基因中所含的显性致病基因或使其转变为无害基因,从而根治人类遗传病的方法。
为了解决上述技术问题,本发明是通过以下技术方案实现:
通过在改良人类dna的纳米机器人外加一层脂质膜来保证其能够通过细胞膜,能让载体通过从而完成dna手术,又不至于被细胞内的抗体特异性识别而消灭。纳米机器人找到致病基因所在并在分子水平上通过基因重组技术改变人类基因,基因重组技术是指将一种体内的基因与载体进行拼接重组,使之按照人们的意愿稳定遗传并表达出新产物。使用可以穿透细胞膜的信号传导方式,来让远距离操作成为可能,在纳米机器人的内部有控制器,接收外部的信号,并控制纳米机器人,纳米机器人内部有载体,载体可以与细胞内的致病基因重组,修正dna的错误,纳米机器人是一个纳米级别的机器人,各部件极其精细,所有部件均是纳米级别。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:
本发明可以远距离控制纳米机器人,可以在远端对机器人的各种行为进行控制。纳米机器人中带有载体,当纳米机器人找到致病基因所在,能通过基因重组技术改变人类的dna,从而使其转变为无害基因。
附图说明
图1是本发明改良人类dna的纳米机器人的内部结构图。
具体实施方式
下面结合附图与具体实施方式对本发明作进一步详细描述:
图1所示改良人类dna的纳米机器人,由脂质膜1、纳米手术刀2、行走机构3、载体4、控制器5、动力装置6组成。改良人类dna的纳米机器人通过控制器5控制行走机构3到达患者所患病的致病基因的位置,脂质膜1使得载体4能够穿过细胞膜完成手术,改良人类dna的纳米机器人通过纳米手术刀2将载体4与患者的致病基因进行重组,达到消除致病基因的效果,动力装置6给机器人各部件提供能量。
本发明中涉及的未说明部份与现有技术相同或采用现有技术加以实现。