最近,申杜雷及其同事们通过创造一种“DNA打字机”扩大了细胞记录器的功能。细胞在DNA上添加标记后,可以直接在旧标记旁边添加新标记,就像打字机上的按键一样。科学家已经创造出几十个不同的按键,它们可以记录细胞的分裂历史和许多经历。
科学家们在纳米技术领域取得了一项令人瞩目的进展,他们利用DNA折纸技术开发出一系列可定制和可编程的纳米机器人。这一研究由澳大利亚悉尼大学纳米研究所的团队主导,相关成果已于近日发表在《科学·机器人》杂志上。该成果展现了纳米机器人在靶向药物递送、智能材料以及节能光信号处理等领域的广泛应用前景。 DNA折纸技术是一种利用DNA分子的自然折叠特性,精确设计和构建新的生物结构的方法。在此次研究中,团队成功合 ...
实际上,DNA除了双螺旋结构,还可以形成其他的非B型DNA结构(图一B-G),包括左手双螺旋的Z DNA(B)、鸟嘌呤富集区域形成的G-四链体(G-quadruplex)(C)、DNA串联重复错配形成的Slipped ...
随着时代的演进,信息与数据的存储方式经历了从甲骨、竹简、纸张、光盘到闪存和云存储的巨变。近日,明月湖科研院所中科计算技术西部研究院联合中国科学院北京基因组研究所(国家生物信息中心)和中国科学院计算技术研究所,宣布历时3年研发成功一种创新的“DNA活字 ...
澳大利亚悉尼大学纳米研究所团队利用DNA折纸技术,成功开发出定制设计且可编程的纳米机器人。这一创新成果展示了广泛的应用前景,涵盖靶向药物递送、响应性材料以及节能光信号处理等多个领域,成果于27日刊登在《科学·机器人》杂志上。
研究结果还表明,DNA可以通过修复蛋白之间的合作进行修复。这些蛋白质将自己组织成“枢纽”,在那里多个受损的DNA区域聚集在一起。这些中心类似于“修理咖啡馆”,人们聚集在一起修理损坏的物品。德卢卡说:“这样一个中心位置使整个过程更有效率。”“一个轮毂可能涉及多达六个不同的断裂,这些断裂正在以协调的方式进行修复。” ...