Ansa Biotechnologies anuncia la exitosa síntesis de novo del oligonucleótido más largo del mundo en 1005 bases

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May 15, 2023

Ansa Biotechnologies anuncia la exitosa síntesis de novo del oligonucleótido más largo del mundo en 1005 bases

- La siguiente frontera en la síntesis de oligonucleótidos es la síntesis directa de

- La siguiente frontera en la síntesis de oligonucleótidos es la síntesis directa de secuencias de longitud génica.

- Ansa sintetizó un oligonucleótido de 1005 bases de largo con una precisión líder en la industria.

- Ansa iniciará un Programa de Acceso Temprano para genes clonales sintéticos en abril de 2023 para ayudar a los investigadores a obtener secuencias que han sido difíciles de sintetizar.

EMERYVILLE, California, 9 de marzo de 2023--(BUSINESS WIRE)--Ansa Biotechnologies, Inc., pionera en la síntesis de ADN de última generación, anunció hoy la exitosa síntesis de novo del oligonucleótido de ADN más largo del mundo jamás producido. en una sola síntesis.

La secuencia de bases 1005 codifica una parte clave de un vector AAV utilizado para el desarrollo de la terapia génica y contiene características complejas, incluidas estructuras secundarias sólidas y un alto contenido de GC, que son extremadamente difíciles de sintetizar mediante métodos convencionales que requieren el ensamblaje de oligonucleótidos más cortos. El oligonucleótido "Ansamer™" se clonó utilizando técnicas estándar de biología molecular y se encontró que contenía aproximadamente un 28 % de moléculas de secuencia perfecta, lo que indica un rendimiento gradual promedio líder en la industria de aproximadamente un 99,9 % durante su síntesis.

Desde el advenimiento del primer método para la síntesis química de oligonucleótidos hace más de 60 años, las mejoras en la longitud y la calidad de los oligonucleótidos que se pueden sintetizar han desbloqueado nuevas aplicaciones que transformaron nuestra relación con el mundo natural. La capacidad de sintetizar moléculas de 20 a 30 bases permitió el desarrollo de la PCR y la secuenciación del ADN, lo que sentó las bases de la tecnología del ADN recombinante y el diagnóstico molecular. La síntesis de 50-100 moléculas de base permitió nuevas técnicas para la manipulación precisa del ADN, incluida la mutagénesis dirigida al sitio y la ingeniería genética. Hoy en día, la síntesis de alto rendimiento de oligonucleótidos de hasta 350 bases permite experimentos CRISPR en todo el genoma y nuevos métodos para la ingeniería de proteínas. Sin embargo, el estándar de oro actual para la síntesis de oligonucleótidos, el método de la fosforamidita de nucleósido, ha llegado a una meseta en la longitud y la calidad de los oligonucleótidos que puede producir debido a limitaciones intrínsecas.

La próxima frontera en la síntesis de oligonucleótidos es la síntesis directa de secuencias de longitud génica. "La síntesis de un 1005mer representa un hito importante para el campo y va más allá de lo que muchos pensaban que era posible", dijo Daniel Lin-Arlow, Ph.D., director ejecutivo y cofundador de Ansa Biotechnologies. "Nuestros oligonucleótidos Ansamer extremadamente largos nos permitirán fabricar construcciones genéticas para los investigadores mucho más rápido, de manera más confiable y con menos limitaciones de secuencia de lo que es posible actualmente".

Existe una creciente demanda por parte de los científicos de ADN sintético de longitud de gen para aplicaciones tales como terapias celulares y génicas, ingeniería de proteínas, biofabricación y para la investigación fundamental de las ciencias de la vida. Actualmente, las secuencias más largas se fabrican "uniendo" oligonucleótidos más cortos, pero el proceso tiene dificultades con las secuencias que contienen ciertas características, como estructuras secundarias, repeticiones y contenido alto o bajo de GC. Sin embargo, estas características a menudo son esenciales para la función del ADN. El enfoque de Ansa supera los desafíos asociados con el ensamblaje de este tipo de secuencias a partir de oligonucleótidos más cortos al sintetizarlos directamente como un solo oligonucleótido ultralargo.

La tecnología patentada de síntesis de oligonucleótidos enzimáticos de Ansa se basa en sus reactivos conjugados polimerasa-nucleótido patentados que pueden extender rápidamente una molécula de ADN en una base a la vez. Los conjugados, que comprenden una polimerasa independiente de la plantilla unida a un solo nucleótido a través de un conector, ofrecen ventajas significativas en términos de velocidad y flexibilidad sobre otros enfoques de síntesis enzimática basados ​​en nucleótidos libres. Además, Ansa está desarrollando una serie de instrumentos e informática personalizados altamente multiplexados, adaptados para capacidades de producción específicas y aplicaciones posteriores.

"Hemos progresado rápidamente en la evolución de nuestra plataforma tecnológica, pero esto es solo el comienzo", dijo Sebastian Palluk, CTO y cofundador de Ansa Biotechnologies. "Nuestra tecnología tiene el potencial de revolucionar la investigación en ciencias de la vida y la ingeniería biológica".

Ansa iniciará un programa de acceso anticipado para genes clonales sintéticos en abril de 2023. El acceso al ADN clonal altamente complejo de Ansa permitirá a los científicos explorar áreas que antes no habían podido porque las secuencias eran demasiado difíciles de sintetizar.

Para unirse al Programa de Acceso Anticipado u obtener más información sobre Ansa Biotechnologies, visite ansabio.com/signup.

Sobre Ansa Biotecnologías

Ansa Biotechnologies está construyendo un servicio de síntesis de ADN rápido y confiable para acelerar la investigación en biología sintética. Nuestra tecnología principal es un nuevo método de síntesis de ADN basado en enzimas que es más rápido, más limpio y más preciso que los métodos existentes. La empresa tiene su sede en Emeryville, CA. Para obtener más información, visite ansabio.com o síganos en Twitter y LinkedIn.

Ver la versión fuente en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230309005124/en/

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