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研究创新

研发世界最大脱氧核糖核酸

折叠式脱氧核糖核酸折叠式多条化学合成短脱氧树枝(Staple straps)引导大型生物衍生脱氧核酸链折叠分子识别(基配对,即绑定T和G绑定C)引导脱氧核糖核酸自组成按主线序列编程的具体结构唯一主线生成单数纳米精度原子强制显微镜显示终极折纸结构图像信用:Alexandria Marchi

即时发布

博士Thomas LaBean 955.2204

北卡罗来纳州立大学、杜克大学和哥本哈根大学的研究人员创建了世界最大DNA折叠式,这是纳米规模构造,应用范围从生物医学研究到纳米电子学

igami可定制用于从研究细胞行为到创建模板电子组件纳米制造等所有事务Thom LaBean,NCState素科工程副教授

原子力显微镜DNA折纸制作同时使用新技术(大形状)和前技术(小形状)。图像信用:Alexandria Marchi
原子力显微镜DNA折纸制作同时使用新技术(大形状)和前技术(小形状)。图像信用:Alexandria Marchi

脱氧核糖核酸折合生化结构由两类脱氧核酸组成制作脱氧核糖核酸折叠式时,研究人员先从生物衍生的脱氧核糖核酸链开始,即脚架条研究者设计自定义合成脱氧核糖核酸,称为主菜片段每一主菜链由特定序列基础组成(九叉树、二叉树、thaline树和guanine-DNA构件),设计这些构件配对脚架线上的具体子序列

主菜片段引入含有脚架片段的解法中,然后加热冷却过程期间,每一主页附着脚手架段,拉起这些段并折叠脚架段成特定形状

脱氧核糖核酸折叠式标准早已限制在由7249基础搭建的脚架上,搭建结构测量约70纳米乘90纳米,尽管形状可能各异。

由LaBean牵头的研究团队现已创建由51,466基数构成的脱氧核糖核酸折合金,约200纳米乘300纳米

博士说,“我们必须做两件事情才能实现可行性”。亚历山大马奇 论文主作者 杜克博士后研究者先开发自定义脚架 内含51千米由哥本哈根大学分子生物学家 Stanley Brown帮助完成

第二,为了实现经济可行性,我们必须寻找成本效益高的方法综合主线 — — 因为我们从需要220主线转向需要1600多条马奇说 。

研究者使用基本转换喷墨打印机 直接合成脱氧核糖核酸

LaBean表示:「我们使用技术不仅生成大型脱氧折合金,超过90%折合物自组合

报社向大型脱氧核糖核酸Origami在线发布纳诺字母.论文由Dr.IshtiaqSaem前博士杜克学生博士Briana Vogen,NC州前博士后研究者和Dr.斯坦利布朗哥本哈根大学

国家科学基金会资助研究CDI-083794OISE-1246799和EPMD-1231888和哥本哈根大学

机手-

编辑器注解 :学习文摘附后

向大型脱氧核糖核酸Origami

作者类亚历山德里亚马奇和IshtiaqSaem,杜克大学布赖亚那Vogen和Thomas HLaBean北卡罗来纳州立大学Stanley Brown哥本哈根大学

发布在线septe一号纳诺字母

多尔市10.1021/nl5026s

抽象性 :结构式脱氧核糖核酸纳米技术, 特别是脚架式脱氧核酸折合金正快速开发成自下而上编译新式纳米素材和器件的多功能方法传统单串脚架长度,例如M13mp18phage7249循环基因组DNA限制这些唯一可处理结构的尺度此外,提高脱氧折合体规模会增加主机阵列合成成本包通过开发下列方法解决2倍问题:(1)使用++/M13混合病毒生产迄今最大生物衍生单片架,以圆形单片式生成51466核子脱氧核糖核酸2实验性地展示出51kbasepair折叠式组装自Q/M13混合脚架由芯片衍生主页折叠此外,我们已经展示二维非对称折面表并受控全局曲面,以可预测取向登陆基底,经原子力显微镜验证