下是保持活性的,那我就想看看能不能从这种菌里分离出耐高温的DNA聚合酶来,这是个新方向,能干什么我不知道,但是如果存在的话,至少它很特殊。」
高振东忍不住鼓起掌来:「好好好,这个方向好!」
DNA聚合酶是DNA技术中极为关键的PCR技术的核心材料,但是这种材料的出现,远早于PCR技术本身。
DNA聚合酶是在1956年被发现,1957年发表,59年就获得了炸药奖,其对生物和医学的重要性可见一斑,得奖这么快的技术,一般都是很重要的。
不过PCR的提出,却是1983年的事情了,当然,也获得了炸药奖,而且,PCR
真正得到普及,已经是嗜热菌里的高温DNA聚合酶被发现后的事情了。
不过,耐高温DNA聚合酶的发现并没有获炸药奖。
也就是说,在这件事情上,真正牛逼的是PCR这项技术,而不是耐高温DNA聚合酶,毕竟后者只是DNA聚合酶的一个分类,而前者才是真正奠定PCR基础的技术理论和方法。
不过,在娄晓娥这里,两者的时间顺序可能要反过来了,先出现耐高温DNA聚合酶,后出现PCR。
必要的时候,高振东会推一把,娄晓娥能自己一路走到耐高温DNA聚合酶这一步,已经非常努力,PCR就不慢慢等了。
毕竟DNA聚合酶出现了20多年才被科学家提出PCR来,不是没有原因的,提出来难度那是真的大。
和一般情况下提到PCR必说耐高温DNA聚合酶不同的是,PCR的难度不在耐高温DNA聚合酶上,之所以经常被提到,是因为这个最容易理解,而且有一定的戏剧性,更方便宣传。
此刻不耐高温的DNA聚合酶已经被发现,其70年代出现的的衍生研究成果虽然不能用于真正的实用,但是至少足够完成PCR的原理验证。
PCR的真正难度,在其本身的一整套流程设计上,说是天才般的创意和深厚的理论基础结合的奇也不为过,而这一切对60年代起步不太久的全世界分子生物学家们来说,确实有点过于困难,高振东懒得等了。
不过高振东现在并不准备提出来,他要等娄晓娥分离出耐高温DNA聚合酶之后,才受到「启发」提出来,一切都显得那么顺理成章。
他只是充分肯定娄晓娥的想法:「嗯,这个想法不错,把两者结合得很好!
而且耐高温这种
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