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Los Investigadores del NIST Desarrollan Método de la Papiroflexia de la DNA Para Ensamblar Nanostructures

Published on March 8, 2012 at 4:35 AM

Por Cameron Chai

Recientemente, los investigadores están aprovechando la maquinaria molecular de la DNA para las estructuras artificiales constructivas del nanolevel usando la capacidad que empareja de la DNA de formar las estructuras complicadas. Papiroflexia de Esta la “DNA” ayuda a ensamblar nanostructures como los sensores, el sistema de envío de la droga y los dispositivos de semiconductor.

“Papiroflexia de la DNA: Investigadores del NIST hechos tres modelos de la papiroflexia de la DNA diseñados de modo que los puntos del quantum se arreglaran: (a en las esquinas, b) diagonalmente (tres puntos), y (c en una línea (cuatro puntos). Los investigadores encontraron eso el poner del más cercano de los puntos del quantum junto causado lo para interferir el uno con el otro, llevando a tasas de error más altas y para bajar fuerza de vinculación.”

Alex Liddle, investigador en el NIST, dijo que el ensamblar es similar al edificio de LEGO donde algo adhiere la empresa y apretado, y otros adhieren suelto.

En el método de la papiroflexia de la DNA, se coloca una cuerda de rosca larga de la DNA y las “grapas” que comprenden hilos complementarios se asocian. Las grapas atan a la cuerda de rosca de la DNA y después plegable en diversas dimensiones de una variable como cuadrado, triángulo y rectángulo. Estas dimensiones de una variable actuarán como modelo al cual los materiales del nanoscale como puntos y nanoparticles del quantum se asocien a través de las moléculas de la máquina para hacer chorizos.

Los científicos midieron la velocidad, la precisión, el espaciamiento del ensamblaje, y la fuerza de vinculación de los nanoparticles al modelo de la papiroflexia de la DNA.

Las conclusión revelaron eso cerca de que 24 h se requieren para el ensamblaje del uno mismo de cuatro puntos del quantum en un rectángulo de la papiroflexia de 70x100 nanómetro. La tasa de error es el alrededor 5%.

La tasa de error era más alta cuando los puntos fueron colocados en el centro del modelo de la papiroflexia de la DNA. El diámetro puede ser aumentado revistiendo los puntos con los biomateriales. Cuando el diámetro se aumenta a 20 nanómetro, los puntos no se colocan de cerca y tienden a interferir con uno a mientras que ensamblan. Esto disminuirá la fuerza de vinculación y maximizará la tasa de error. Esto se observa predominante en modelos del cuatro-punto.

Liddle declaró que este método se puede solicitar eficientemente salida y sensores de la droga. Sin Embargo, no puede ser aplicado a los semiconductores debidos más arriba distanciarse y a la tasa de error.

Fuente: http://www.nist.gov/

Last Update: 8. March 2012 05:24

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