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DNA纳米结构中的新功能自组装消除了极端加热和控制冷却的需求
RNA研究所奥尔巴尼研究人员的大学正在开创设计和组装DNA纳米结构的新方法,从而增强了其在医学,材料科学和数据存储中实现现实世界应用的潜力。 农药被广泛用于保护农作物免受害虫的侵害,通常会无意地伤害粉状粉媒介,例如大黄蜂。一项发表在BMC生物学上的新研究研究了三种常见农药(乙酰氨基二霉素,衣服素和硫氟)在大黄蜂的大脑中的作用。 中国科学家最近的一项研究揭示了叶绿体内的复杂分子机械驱动能量交换,从而揭示了植物寿命进化的关键事件。在中国科学院分子植物科学卓越中心的Fan Minrui领导下,该研究阐明了ATP/ADP转运剂的结构和功能,ATP/ADP转运剂的结构和功能是核苷酸转运蛋白(NTT)蛋白质家族的关键成员,这促进了能量的转移,从而促进了跨层植物纤维细胞纤维细胞纤维细胞的转移。 从2035年开始,爱因斯坦望远镜将能够以前所未有的精度研究重力波。对于望远镜,来自Jena的研究人员首次制造了完全由玻璃制成的高度敏感传感器。
来源:英国物理学家网首页由大学纽约州奥尔巴尼大学
RNA研究所奥尔巴尼研究人员的大学正在开创设计和组装DNA纳米结构的新方法,从而增强了其在医学,材料科学和数据存储中实现现实世界应用的潜力。 他们的最新发现证明了一种新颖的能力来组装这些结构,而无需极端热和控制冷却。他们还展示了包括镍在内的非常规“缓冲”物质的成功组装。这些发展发表在《科学进展》杂志上,解锁了DNA纳米技术中的新可能性。 极热 已发布 科学进步 DNA在存储遗传信息中的作用最普遍。 DNA由很容易被操纵的碱基对组成,也是构建纳米级对象的绝佳材料。通过“编程”构成DNA分子的碱基对,科学家可以创建一些精确的结构,这些结构很小至几种纳米,可以将其设计成具有复杂架构的形状。 凭借其微小的规模和定制设计,这些结构可用于高度准确地放置生物分子,细胞和纳米颗粒,并在生物医学(例如药物输送,治疗学和诊断工具)和材料设计中应用。 创建这些结构通常需要加热DNA链,然后在通常包含镁离子的特殊缓冲溶液中冷却。但是,需要精确的温度控制限制实际应用的可能性,以及在镁中组装的DNA纳米结构可能会构成挑战,包括在生物环境中的结构不稳定性。 药物输送 更多信息: 期刊信息:
RNA研究所奥尔巴尼研究人员的大学正在开创设计和组装DNA纳米结构的新方法,从而增强了其在医学,材料科学和数据存储中实现现实世界应用的潜力。
他们的最新发现证明了一种新颖的能力来组装这些结构,而无需极端热和控制冷却。他们还展示了包括镍在内的非常规“缓冲”物质的成功组装。这些发展发表在《科学进展》杂志上,解锁了DNA纳米技术中的新可能性。 极热 已发布科学进步
DNA在存储遗传信息中的作用最普遍。 DNA由很容易被操纵的碱基对组成,也是构建纳米级对象的绝佳材料。通过“编程”构成DNA分子的碱基对,科学家可以创建一些精确的结构,这些结构很小至几种纳米,可以将其设计成具有复杂架构的形状。
凭借其微小的规模和定制设计,这些结构可用于高度准确地放置生物分子,细胞和纳米颗粒,并在生物医学(例如药物输送,治疗学和诊断工具)和材料设计中应用。
创建这些结构通常需要加热DNA链,然后在通常包含镁离子的特殊缓冲溶液中冷却。但是,需要精确的温度控制限制实际应用的可能性,以及在镁中组装的DNA纳米结构可能会构成挑战,包括在生物环境中的结构不稳定性。 药物输送 更多信息:期刊信息: