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搜索结果: 1-9 共查到物理学其他学科 DNA相关记录9条 . 查询时间(0.156 秒)
近日,中国科学院上海应用物理研究所物理生物学研究室与上海交通大学、南京邮电大学合作,基于DNA纳米技术发展了一系列DNA折纸结构并作为纳米力学成像探针,实现了原子力显微镜下对基因组DNA的直读检测和高分辨成像。相关结果发表在Nature Communications 2017, 8, 14738。
That’s essentially what biophysicists at UC San Diego discovered when they began closely examining the physical properties of DNA jammed inside viruses. “We found that under certain conditions, DNA b...
Researchers at the University of Georgia and at Ben-Gurion University in Israel have demonstrated for the first time that nanoscale electronic components can be made from single DNA molecules. Their s...
中国科学院近代物理研究所辐射医学研究室科研人员再次在Scientific Reports上发表文章,进一步阐明了辐射诱导线粒体内活性氧生成对线粒体DNA复制的调节作用。电离辐射产生的活性氧一直以来被认为会对DNA造成损伤,进而激发DNA损伤反应。辐射引起的线粒体DNA辐射损伤通常会导致线粒体DNA的降解,最终引起线粒体DNA拷贝数量的减少。近代物理所辐射医学研究室科研人员在之前的研究中发现,低剂量...
G-四联体(G-quadruplex)是一种特殊的DNA结构。在富含鸟嘌呤的DNA片段中,四个鸟嘌呤通过Hoogsteen键形成平面正方形结构,多个这样的平面结构通过金属离子螯合在一起形成G-四联体。人和其它物种染色体端粒中广泛存在着能形成G-四联体结构的序列,在调控基因表达和维持基因组稳定性等生物学过程中扮演着重要角色。人类细胞中端粒的长短和大约85%的癌症的发生有着密不可分的关系。NMR和X-...
DNA和RNA具有精确的分子识别能力以及强大的信号存储能力. 利用DNA/RNA分子的生物学特性来构建分子级别的逻辑门并实现逻辑运算是近年来计算机科学和分子生物学交叉产生的新兴领域, 引起了研究者的广泛关注. 本文介绍了利用DNA/RNA分子的酶活性、结构特性来构建逻辑门的方法, 探讨了将单一逻辑门整合成复杂的逻辑运算的途径. 并且对于DNA/RNA逻辑门在体外检测和体内诊疗等生物医学中的应用进行...
众所周知,DNA是遗传物质。不同的生物体根据其特定的DNA序列合成特定的蛋白质,而表现出不同的遗传性状,于是造就了世界的多样性。由于其双螺旋结构和自组装性质,DNA的特性已引起了各国科学家的广泛关注,并成为多学科交叉领域的热点研究问题。
提出了一种基于环形DNA缩短法的新型计算模型. 该模型可以求解n个顶点m条边的图的最大独立集. 算法的时间复杂度是O(n+m). 随着问题规模的增大, 计算所需的试管数量呈线性增长. 在计算模型的生物操作中, 有两个主要技术: DNA分子内环化和DNA长度逐步缩短. 结合反向PCR(聚合酶链式反应), 磁珠吸附和环化酶催化等多种方法, 在求解步骤中, DNA分子的结构在线性双链DNA(dsDNA)...
DNA在纳米尺度构造了中国地图形状. 所构造的纳米结构由DNA折叠而成, 直径约150 nm, 分辨率约6 nm. 通过原子力显微镜观测到的图形与设计图形几乎完全一致. 该图形的构造方法采用了Rothemund于2006年发明的DNA折纸术. 该研究证明了DNA折纸术具有构造几乎任何复杂二维纳米级图形的能力, 为基于自下而上方法的纳米构造技术提供了新方法.

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