DNA纳米技术

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    用DNA编码的“酶”神经元模仿传统的数字神经网络,克服了其他化学方法的问题,并可以显著提高这些人工智能模型的小型化和分子实现,潜在应用包括DNA数据存储或癌症诊断。

    • 美国的时候
    • g·希内斯
    • &A. J.热诺
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    制备用大分子键连接在一起的晶体可以制造形状记忆材料,这种材料可以被设计成对化学传感、光学和机器人有用的广泛可逆变化。

    • Seungkyu李
    • 希瑟·a·卡尔卡特拉
    • &查德·a·米尔金
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    由DNA折纸制成的纳米级旋转电机,由棘轮驱动,由外部电场提供动力,显示出给弹簧上弦的能力,并具有接近生物电机的机械性能。

    • Anna-Katharina Pumm
    • Wouter Engelen
    • &•迪茨
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    一组355个自组装DNA“瓦片”可以被重新编程,以实现许多不同的计算机算法——包括排序、回文测试和按三除——这表明分子自组装可能是可编程化学系统中可靠的算法组件。

    • Damien森林
    • 大卫多提
    • &Erik Winfree
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    通过使用DNA序列信息对DNA折纸积木的形状进行编码,可以创建形状可编程组件,其大小和复杂性与病毒类似。

    • 克劳斯·f·瓦根鲍尔
    • 基督教Sigl
    • &•迪茨
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    所有DNA折纸所需的链都可以在一个单一的可扩展过程中创建,通过使用噬菌体生成单链前体DNA,其中包含与自我切割DNA酶交错的目标序列。

    • Florian Praetorius
    • 本杰明踢
    • &•迪茨
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    在精确的位置上将大量化学成分不同的功能组件集成到微加工结构中是具有挑战性的;现在,通过定向自组装的DNA折纸精确放置被证明可以克服这一问题,从而实现分子发射器与光子晶体腔的可靠和可控耦合。

    • Ashwin Gopinath
    • 埃文Miyazono
    • &保罗·w·k·罗蒙德
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    当单链DNA被“DNA折纸”折叠成所需形状时,对组装过程的探索表明,它可以通过控制局部和远程相互作用的强度来引导,从而实现更可重复的合成。

    • 凯瑟琳·e·邓恩
    • 熔块丹嫩贝格
    • &乔纳森浴
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    在DNA中折叠任意多边形数字网格的一般方法使用基于图论和松弛模拟的路由算法,通过目标结构跟踪支架链,以产生在生物分析条件下稳定的开放构象的复杂结构。

    • 埃里克·本森
    • Abdulmelik穆罕默德
    • &Hogberg Bjorn
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    在DNA链中编码创纪录数量的信息(包括图像、文本和音频文件)时,报告了一种具有健壮纠错的有效且可扩展的策略;一个“DNA档案”已经被合成,从美国运到德国,测序并读取信息。

    • 尼克高盛
    • 保罗•伯顿
    • &伊万伯尼