JP7232433B2 - 配列決定のための電場補助型接合部 - Google Patents
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Description
「接触する」という用語は、電子が一方の物体から他方の物体を通ってトンネリングすることができるように、ある物体を別の物体に近接させることを指す場合がある。素粒子レベルでは、物体内の電子雲からの反発力が、物体の接近を妨げ得るため、2つの物体が物理的に互いに接触することはありえない。
1つまたは複数のヌクレオチド自体を通るトンネル電流は、適切な信号対雑音比で十分に高い電流信号を生成しない場合がある。ヌクレオチドが、導体と短時間接触している可能性があり、異なるヌクレオチドまたはヌクレオチドの配列間のトンネル電流の差が小さい可能性がある。したがって、より強く、より容易に検出可能な信号が望まれる。
適切な信号対雑音比を有する電流信号を生成するために、本発明の実施形態の電流信号は、ランダム・テレグラフ・ノイズ(RTN)を模倣し得る。該RTNは、以前、トンネル接合部における望ましくない電流信号に関する問題を指していた。特定の理論に拘束されることは意図しないが、RTNの1つの説明は、不純物が望ましくない電流信号を引き起こすということである。不純物が電荷をトラップしている可能性があり、かなりの期間、より高い電流を維持する可能性がある。不純物は、電荷トラップのように作用するトンネル接合部内の酸化物の欠陥である可能性がある。これらの不純物には、酸化物内の酸素空孔、金属酸化物マトリックスにトラップされたイオン、および置換イオン(例えば、ドーパント)が含まれ得る。不純物がトラップされなくなり、電荷または不純物が残ると、電流が降下する。本発明の実施形態におけるデバイスは、標識ヌクレオチドのタグを用いて、このRTN現象を意図的に再現する。
意図的にRTNを模倣するために、RTNを生成する部分構造を目的の分子に取り付けることができる。例えば、解析される分子が核酸である場合、部分構造は、伸長する核酸鎖に取り込まれるヌクレオチドに取り付けられ得る。
使用される部分構造は、部分構造のみよりも多くの構成要素を含む標識化合物の一部であり得る。本明細書に記載の方法およびシステムで使用される化合物は、ヌクレオチド、開裂可能なリンカー、および部分構造を含み得る。ヌクレオチドは、アデニン(A)、チミン(T)、グアニン(G)、およびシトシン(C)を含む4種のDNAヌクレオチドのいずれかを含み得る。ヌクレオチドはまた、アデニン、ウラシル(U)、グアニン、およびシトシンを含む4種のRNAヌクレオチドを含み得る。標識化合物は、電場を印加して核酸分子の部分構造をトンネル接合部に近づけている間、該部分構造が該トンネル接合部と接触可能なほどに十分な長さであり得る。
シーケンシングデバイスは、絶縁層によって分離された2つの導体を含み得る。導体および絶縁層の構成は、平行板コンデンサまたはトンネル接合と同じでもよい。トンネル接合部は、電気トンネル接合部または磁気トンネル接合部であり得る。導体のこれらの構成は、核酸の配列を決定するために使用され得る。方法は、ポリメラーゼを、シーケンシングデバイスに取り付けられたテンプレート親鎖に連結することを含み得る。シーケンシングデバイスは、絶縁層によって分離された、第1の導体および第2の導体を含み得る。方法は、ヌクレオチドセットをシーケンシングデバイスに添加することを含み得る。ヌクレオチドセット中の各ヌクレオチドは、標識化合物に取り付けられ得る。標識化合物は、部分構造を含み得る。
図5A~図5Gは、核酸配列を決定する際に使用される構成を示す。図5A~5Gのシーケンシングデバイスは、説明を容易にするために提供されているが、シーケンシングデバイスおよび方法は、これらの図の描写に限定されない。
図6は、本技術の実施形態によるシーケンシングデバイスを使用して、核酸の配列を決定する方法600を示す。シーケンシングデバイスは、電気トンネル接合部、第1の電源、および計測デバイスを含み得る。トンネル接合部は、絶縁層によって分離された第1の導体および第2の導体を含む。したがって、第1の導体および第2の導体は、トンネル接合部の電極であり得る。第1の電源は、トンネル接合部の電極と電気的に通信し得る。第2の電源は、トンネル接合部の電極とは別のフィールド電極と電気的に通信し得る。
方法600は、第1の標識化合物を開裂した後、別のヌクレオチドでの測定および検出を繰り返すことをさらに含み得る。第1の標識化合物を開裂することができ、流体の流れが第1の標識化合物を除去できると、デバイスは図5Hに類似する。第1の標識化合物を開裂することにより、ターミネーターを除去して、ポリメラーゼが追加のヌクレオチドを用いて新生鎖を伸長できるようになる。第1の標識化合物を光開裂により開裂することができ、該開裂は、第1の標識化合物の感光性部分に影響を与えるために特定の波長または波長範囲で光をフラッシュすることを含み得る。いくつかの実施形態では、第1の標識化合物を開裂することは、開裂剤を導入することによる化学的な開裂を含み得、該開裂剤としては、pH調整剤(例えば、酸または塩基)、酵素、または化学試薬が挙げられ得る。いくつかの実施形態では、開裂は、金属(例えば、パラジウム)触媒的、還元的、酸化的、求核的、または求電子的であり得る。
いくつかの実施形態では、ブロック604において添加されるヌクレオチドセットは、2種以上のヌクレオチドを含み得る。ヌクレオチドセットは、第2の部分構造を含む第2の標識化合物に取り付けられた第2のヌクレオチドを含み得る。ブロック610において、ハイブリダイズしている第1のヌクレオチドを検出することは、ブロック612において、電気的特性の値を比較することを含み得る。方法600では、電気的特性の値を第2の電気的特性の基準値と比較することにより、電気的特性の値を根拠にして、第2のヌクレオチドがテンプレート鎖にハイブリダイズしていないと判定することができる。第2の基準値は、第1の基準値と同じ値または異なる値を有し得る。
方法600は、複数のトンネル接合部を使用して、核酸の配列を決定することを含み得る。各トンネル接合部は、それぞれの第1の電極、それぞれの第2の電極、およびそれぞれの絶縁層を含み得る。それぞれのトンネル接合部は、それぞれのポリメラーゼに取り付けられている。
図7は、本技術の実施形態によるシーケンシングデバイスを使用して核酸の配列を決定する方法700を示す。シーケンシングデバイスは、磁気トンネル接合部、第1の電源、および計測デバイスを含み得る。トンネル接合部は、絶縁層によって分離された第1の強磁性層および第2の強磁性層を含む。強磁性層および第2の強磁性層は、トンネル接合部について説明した導体の例である。第1の電源は、トンネル接合部の導体と電気的に通信し得る。第2の電源は、トンネル接合部の導体から分離されたフィールド電極と電気的に通信し得る。
核酸の配列を決定する方法は、トンネル接合部またはコンデンサ様構造を備えるシステムを使用することを含み得る。システムは、シーケンシングデバイスを含み得る。シーケンシングデバイスは、絶縁層によって分離された、第1の導体および第2の導体を含み得る。導体は、トンネル接合部の電極または強磁性層であり得る。システムは、第1の導体または第2の導体のうち少なくとも1つに接触する接着層を含み得る。テンプレート親鎖を、シーケンシングデバイスに取り付けることができる。特に、テンプレート親鎖を、接着層に取り付けることができる。第1の電源は、第1の導体または第2の導体のうち少なくとも1つと電気的に通信し得る。
図8Aは、例示的なシステム800を示す。システム800は、トンネル接合部を含み得る。トンネル接合部は、第1の電極804、第2の電極808、および絶縁層812を含む。電極材料は、金、銀、白金、またはパラジウムを含み得る。電極は、解析される分子の媒体として使用される水溶液中で化学的に安定な金属酸化物を有する任意の金属を含み得る。他の金属には、タンタル、ニッケル、クロム、チタン、および銅が含まれる場合がある。
図11Aは、例示的なシステム1100を示す。システム1100は、トンネル接合部を含み得る。トンネル接合部は、第1の強磁性層1104、第2の強磁性層1108、および絶縁層1112を含む。強磁性層の材料としては、コバルト、Co/I/La2/3Sr1/3MnO3(LSMO)、ここでIは、SrTiO3(STO)、Ce0.69La0.31、もしくはO1.845(CLO)、CoGd、CoPt、CoFe、CoFeB、CoFeTb、鉄、Fe2O3、FeOFe2O3、NiOFe2O3、CuOFe2O3、MgOFe2O3、MnBi、Ni、MnSb、MnOFe2O3、Y3Fe5O12、MnAs、Gd、Tb、Dy、またはEuOが挙げられ得る。2つの強磁性層の材料は、同じであっても異なっていてもよい。1つの強磁性層は、1つの極性を有する永久磁石であり得る。他方の強磁性層は、印加された磁場によってその極性が設定されてもよい。
システムはまた、2018年6月21日に出願された「TUNNELING JUNCTIONS FOR SEQUENCING」と題された米国特許仮出願第62/688,257号に記載されているトンネル接合部と同様に、ポリメラーゼがトンネル接合部に繋留されているシステムを含み得る。該出願の内容は、あらゆる目的のために、参照により本明細書に組み込まれる。
図13は、例示的な解析システムを示す。図13に示すシステムは、解析デバイス1302と、コンピュータシステム1306の一部であるインテリジェンスモジュール1304とを備える。解析デバイス1302は、システム800、システム1100、または本明細書に記載の任意のシステムを含み得る。コンピュータシステム1306は、コンピュータシステム10の一部または全部を含み得る。データセット(電気的特性データセット)は、ネットワーク接続または直接接続を介して、解析デバイス1302からインテリジェンスモジュール1304に、またはその逆方向に転送される。データセットは、例えば、ヌクレオチドを同定するために処理され得る。同定の工程は、コンピュータシステム1306のハードウェアに格納されたソフトウェアによって実施され得る。データセットは、プロセッサ上で動作し、インテリジェンスモジュールの記憶デバイスに格納されているコンピュータコードによって処理され、処理後に解析モジュールの記憶デバイスに逆向きに転送される。そこで、変更されたデータは、表示デバイスに表示され得る。いくつかの実施形態では、インテリジェンスモジュールはまた、解析デバイスに実装され得る。
Claims (16)
- シーケンシングデバイスを使用して核酸の配列を決定する方法であって、
ポリメラーゼを、前記シーケンシングデバイスに取り付けられたテンプレート親鎖に連結すること、ここで、前記シーケンシングデバイスは、絶縁層によって分離された第1の導体および第2の導体を含むものであり、前記テンプレート親鎖は接着層に取り付けられ、前記接着層は前記第1の導体に接触しており、
ヌクレオチドセットを前記シーケンシングデバイスに添加すること、ここで、前記ヌクレオチドセット中の各ヌクレオチドは、部分構造を含む標識化合物に取り付けられたものである、
前記テンプレート親鎖に連結された前記ポリメラーゼを使用して新生鎖を伸長すること、ここで、前記伸長は、前記テンプレート親鎖へのハイブリダイゼーションを介して前記ヌクレオチドセット中の第1のヌクレオチドを前記新生鎖に取り込む前記ポリメラーゼを含むものである、
前記テンプレート親鎖を前記シーケンシングデバイスに取り付けたまま、前記テンプレート親鎖および前記第1のヌクレオチドに取り付けられた第1の標識化合物の第1の部分構造を、前記絶縁層に近づけるために、電位を印加すること、
前記電位を印加しながら、前記第1の導体、前記第1の部分構造、および前記第2の導体を通る電気的特性または磁気的特性の値を測定すること、ならびに
前記電気的特性または前記磁気的特性の値を使用して、前記テンプレート親鎖にハイブリダイズしている前記第1のヌクレオチドを検出すること、
を含み、
ここで、前記部分構造を含む標識化合物が、-X-S-Mによって表される構造を有し、ここで、Xは開裂可能なリンカーであり、Sはスペーサーであり、Mは部分構造であり、前記ヌクレオチドはXに取り付けられており、
前記部分構造が、有機金属基、ナノ粒子、共役芳香族基および導電性有機分子からなる群から選択される電気トンネル接合のための部分構造、または強磁性体および超常磁性体からなる群から選択される磁気トンネル接合のための部分構造である、
前記方法。 - 前記電位を印加することが、電極に負の電圧を印加することを含み、
前記新生鎖が、前記電極と前記絶縁層との間にあるように、前記電極が配置される、請求項1に記載の方法。 - 前記接着層が二酸化ケイ素を含む、請求項1または2に記載の方法。
- 前記第1の導体、前記第2の導体、および前記絶縁層が、トンネル接合部を形成し、
前記電気的特性または前記磁気的特性が、前記トンネル接合部を通るトンネル電流である、請求項1~3のいずれか1項に記載の方法。 - 前記第1の部分構造が、前記第1の導体および前記第2の導体と接触し、
前記電気的特性または前記磁気的特性の値を測定することが、前記電気的特性を測定することであり、
前記電気的特性が電流である、請求項1~4のいずれか1項に記載の方法。 - 前記テンプレート親鎖が、テンプレート親鎖セット中の1つのテンプレート親鎖であり、
前記ポリメラーゼが、ポリメラーゼセット中の1つのポリメラーゼであり、
前記方法が、
前記テンプレート親鎖セットを前記シーケンシングデバイスに取り付けること、および、
前記ポリメラーゼセットを前記テンプレート親鎖セットに連結すること、をさらに含み、
ここで、前記ポリメラーゼセット中の各ポリメラーゼは、前記テンプレート親鎖セットの1つのテンプレート親鎖のみに連結され、
前記テンプレート親鎖セット中の各テンプレート親鎖は、前記ポリメラーゼセット中の1つのポリメラーゼのみに連結されたものである、請求項1~5のいずれか1項に記載の方法。 - 前記テンプレート親鎖セットが、テンプレート親鎖の第1のセットであり、
前記方法が、
前記シーケンシングデバイスに取り付けられた第2のテンプレート親鎖セットをブリッジ増幅することによって、前記第1のテンプレート親鎖セットを形成することをさらに含む、請求項6に記載の方法。 - 前記ポリメラーゼを前記テンプレート親鎖に連結する前に、プライマーを前記テンプレート親鎖に取り付けることをさらに含む、請求項1~7のいずれか1項に記載の方法。
- 前記電位を印加することにより、前記第1の標識化合物の前記第1の部分構造が移動して、前記第1の導体および前記第2の導体と接触する、請求項1~8のいずれか1項に記載の方法。
- 前記第1の導体と前記第2の導体にわたって電圧を印加することをさらに含み、
ここで、前記電圧が印加されたとき、電流が前記第1の導体から前記第1の部分構造を通り前記第2の導体にトンネリングすることができる距離に、前記電位を印加することにより、前記第1の標識化合物の前記第1の部分構造が移動する、請求項1~9のいずれか1項に記載の方法。 - 核酸分子を解析するためのシステムであって、
絶縁層によって分離された、第1の導体および第2の導体を含むシーケンシングデバイスと、
前記シーケンシングデバイスに取り付けられたテンプレート親鎖であって、ポリメラーゼによる新生鎖の伸長を行うためのテンプレート親鎖と、
前記第1の導体または前記第2の導体のうち少なくとも1つと電気的に通信する第1の電源と、
前記テンプレート親鎖が電極と前記絶縁層との間にあるように配置された、電極と、
前記電極と電気的に通信し、前記電極に電圧を印加するように構成された第2の電源と、
前記第1の導体および前記第2の導体を通る特性の値を測定するように構成された計測デバイスであり、前記特性は、電気的特性または磁気的特性である、前記計測デバイスと、
前記計測デバイスを使用して前記特性の値を測定しながら、前記第2の電源を使用して、前記電圧を印加するように構成された制御システムと、
を含み、
前記第1の導体または前記第2の導体のうち少なくとも1つに接触する接着層をさらに含み、
前記テンプレート親鎖が、前記接着層に取り付けられている、システム。 - ヌクレオチドセットをさらに含み、前記ヌクレオチドセット中の各ヌクレオチドは、部分構造を含む標識化合物に取り付けられ、
前記特性が、前記部分構造を介し前記第1の導体および前記第2の導体を通ったものであり、
ここで、前記部分構造を含む標識化合物が、-X-S-Mによって表される構造を有し、ここで、Xは開裂可能なリンカーであり、Sはスペーサーであり、Mは部分構造であり、
前記部分構造が、有機金属基、ナノ粒子、共役芳香族基および導電性有機分子からなる群から選択される電気トンネル接合のための部分構造、または強磁性体および超常磁性体からなる群から選択される磁気トンネル接合のための部分構造である、
請求項11に記載のシステム。 - 前記制御システムが、
前記特性の値を前記特性の基準値と比較し、
前記値が前記基準値を超えていると判定される場合、前記テンプレート親鎖にハイブリダイズしているヌクレオチドを検出するように、さらに構成されている、請求項11または12に記載のシステム。 - 前記制御システムが、フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイまたは特定用途向け集積回路を含む、請求項11~13のいずれか1項に記載のシステム。
- 前記制御システムが、複数の命令を格納する非一時的なコンピュータ可読媒体を含み、前記複数の命令は、プロセッサによって実行されると、前記計測デバイスを使用して前記特性の値を測定しながら、前記プロセッサに前記第2の電源を使用して前記電圧を印加させる、請求項11~14のいずれか1項に記載のシステム。
- 前記電極が第1の電極であり、
前記電圧が第1の電圧であり、
前記システムが、
前記絶縁層が、前記テンプレート親鎖と第2の電極との間にあるように配置された前記第2の電極をさらに含み、
前記第1の電極に印加される前記電圧は、前記第2の電極に印加される第2の電圧よりも負である、請求項11~15のいずれか1項に記載のシステム。
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