Selbstregeneration und Selbstheilung in DNA‐Origami‐Nanostrukturen

Selbstregeneration und Selbstheilung in DNA‐Origami‐Nanostrukturen
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DOI:
10.1002/ange.202012986
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发表时间:
2021-02
期刊:
影响因子:
--
通讯作者:
Michael Scheckenbach;T. Schubert;Carsten Forthmann;Viktorija Glembockyte;Philip Tinnefeld
Michael Scheckenbach;T. Schubert;Carsten Forthmann;Viktorija Glembockyte;Philip Tinnefeld
中科院分区:
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文献类型:
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作者:
Michael Scheckenbach;T. Schubert;Carsten Forthmann;Viktorija Glembockyte;Philip Tinnefeld

文献摘要

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DNA-折纸技术中的DNA-纳米技术和Fortschritte已经成为一种设计和合成的复杂和功能性的纳米结构。Jedoch sind molekulare Geräte aufgrund des hohen Anteils von Oberflächenatomen und der komplexen Einsatzbedingungen im Nanomassstab anfällig für eine schnelle funktionelle und strukturelle Degradierung. Neben Stabilisierungsmechanismen sind Ansätze zur Selbstreparatur funktioneller molekularer Geräte wünschenswert.在此,我们将对DNA-Origami-Nanostrukturen的自复制特性进行自复制和重新配置,以用于光诱导和酶促反应。We geben Beispiele für die Reparatur von DNA‐Nanostrukturen,die den Unterschied zwischen unspezifischer Selbstregeneration und schadensspezifischer Selbstheilung aufzeigen.通过DNA-折纸-纳米线,使用光栅和DNA-油漆-超声波-微电极,证明了我们使用直接电位法对纳米电极进行定量分析。
DNA‐Nanotechnologie und Fortschritte in der DNA‐Origami‐Technik haben das einfache Design und die Synthese komplexer und funktioneller Nanostrukturen ermöglicht. Jedoch sind molekulare Geräte aufgrund des hohen Anteils von Oberflächenatomen und der komplexen Einsatzbedingungen im Nanomaßstab anfällig für eine schnelle funktionelle und strukturelle Degradierung. Neben Stabilisierungsmechanismen sind Ansätze zur Selbstreparatur funktioneller molekularer Geräte wünschenswert. Hier nutzen wir die selbst‐assemblierenden und rekonfigurierbaren Eigenschaften von DNA‐Origami‐Nanostrukturen für die Selbstreparatur von photoinduzierten und enzymatischen Schäden aus. Wir geben Beispiele für die Reparatur von DNA‐Nanostrukturen, die den Unterschied zwischen unspezifischer Selbstregeneration und schadensspezifischer Selbstheilung aufzeigen. Anhand von DNA‐Origami‐Nanolinealen, die mit Rasterkraftmikroskopie und DNA‐PAINT‐Superauflösungs‐Mikroskopie untersucht wurden, demonstrieren wir die quantitative Aufrechterhaltung der Fluoreszenzeigenschaften mit direktem Potenzial zur Verbesserung nanoskaliger Kalibrierproben.