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纳米尺度DNA折纸折叠路径的观察与控制
ACS Nano ( IF 15.8 ) Pub Date : 2016-01-27 00:00:00 , DOI: 10.1021/acsnano.5b05972
Jonathan Lee Tin Wah 1, 2 , Christophe David 3 , Sergii Rudiuk 4, 5, 6 , Damien Baigl 4, 5, 6 , André Estevez-Torres 1, 2
ACS Nano ( IF 15.8 ) Pub Date : 2016-01-27 00:00:00 , DOI: 10.1021/acsnano.5b05972
Jonathan Lee Tin Wah 1, 2 , Christophe David 3 , Sergii Rudiuk 4, 5, 6 , Damien Baigl 4, 5, 6 , André Estevez-Torres 1, 2
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DNA折纸是一种将DNA折叠成合理设计的纳米结构的有力方法,这对生物纳米技术具有广阔的前景。但是,折叠机制尚未完全解决,主要是由于缺乏单分子分辨率的数据。为了解决这个问题,我们已经使用原子力显微镜详细研究了溶液中成百上千个矩形矩形折纸的形态演变与温度的关系。在65到55°C之间观察到折叠和熔化的重要结构变化,并鉴定出六个结构中间体。在标准条件下,在矩形的边缘开始折叠,然后向中心前进。熔融通过反向途径发生,直到结构被显着破坏,但最终通过涉及平衡外链状结构的不同途径结束。中心钉与边缘钉的相对浓度的增加极大地改变了从中心向边缘前进的机构的折叠路径。这些结果表明折叠途径是由热力学决定的,并提出了控制它的方法。
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更新日期:2016-01-27

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