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  • 新軟件用DNA創建3D納米結構

    據最新一期《科學進展》雜志報道,美國杜克大學和亞利桑那州立大學研究人員新開發的開源軟件程序可讓用戶繪制圓形的圖紙或數字模型,并將它們轉化為由DNA構成的3D結構,每個3D結構就是一個微小的空心體,其直徑不超過百萬分之五厘米,一根針頭上可容納超過50000個這樣的微結構。 研究人員表示,這些不僅僅是納米雕塑。該軟件可讓研究人員制造微型容器來運送藥物,或制造用于鑄造具有特定形狀的金屬納米顆粒的模具,用于太陽能電池、醫學成像等。 對大多數人來說,DNA是生命的藍圖,所有生物的遺傳指令。但對于新研究來說,DNA不僅僅是遺傳信息的載體,它還是源代碼和構建材料。 DNA的遺傳密碼中有四個“字母”或堿基,它們在細胞中以可預測的方式配對,形成DNA階梯的梯級。研究人員采用了DNA的這些嚴格的堿基配對特性——A與T,C與G,通過設計具有特定序列的DNA鏈,他們可對這些鏈進行“編程”,將它們拼湊成不同的形狀。 該方法包括在數百條短D......閱讀全文

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    據最新一期《科學進展》雜志報道,美國杜克大學和亞利桑那州立大學研究人員新開發的開源軟件程序可讓用戶繪制圓形的圖紙或數字模型,并將它們轉化為由DNA構成的3D結構,每個3D結構就是一個微小的空心體,其直徑不超過百萬分之五厘米,一根針頭上可容納超過50000個這樣的微結構。 研究人員表示,這些不僅僅

    Nature:首次利用3D打印制造高性能納米結構合金

    美國科研人員在《自然》(Nature)雜志上發表論文,介紹了3D打印一種雙相納米結構的高熵合金(HEA)的情況,該合金的強度和延展性都超過了其他增材制造材料。這一突破可以為航空航天、醫藥及能源等領域帶來更高性能的零部件。  高熵合金由五種或五種以上等量或大約等量金屬組成。研究人員將高熵合金(HEA)

    美開發出DNA石墨烯納米結構

      據物理學家組織網4月11日(北京時間)報道,美國麻省理工學院和哈佛大學的科學家,利用DNA構建出具有獨特電子特性的石墨烯納米結構,向大規模生產石墨烯電子芯片邁出了非常重要的一步。該研究成果發表在近期《自然·通訊》雜志上。   科學家通過控制DNA序列,操縱分子形成不同折疊形狀的DNA納米結構,

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    調控微觀結構剛性的DNA折紙納米器件

      9月14日,華中科技大學生命科學與技術創新基地本科生創新團隊BIOMOD HUST-China再次傳來捷報:團隊論文《A DNA Origami Mechanical Device for the Regulation of Microcosmic Structural Rigidity》(可用

    用于活細胞分析的DNA納米結構|JACS

      基于DNA的探針由于能夠識別核酸和非核酸靶點、易于合成和化學修飾、易于與信號放大方案接口以及固有的生物相容性,構成了一個多功能的生物測量平臺。在這里,美國西北大學Chad A. Mirkin教授等人提供了從線性DNA結構到結構更復雜的納米結構的轉變如何徹底改變活細胞分析的演變視角。調節結構產生的

    英國劍橋大學首次報道DNA真實3D結構

      劍橋大學和醫學研究委員會劍橋分子生物學實驗室的研究人員通過單細胞基因組成像技術,將小鼠胚胎干細胞放大了10萬倍,得到了其不同部位DNA組合圖像。  運用單細胞Hi-C 技術(Single-cell Chromosome conformation capture),以整個細胞核為研究對象,利用高通

    蘇州納米所在3D打印豆莢結構光熱相變儲能微格上獲進展

      將太陽光轉化成熱能并進行有效存儲是太陽能利用的重要方式,相變材料(PCM)光熱能量捕獲和儲存因其具有高能量儲存和釋放能力、相變時溫度變化小、可重復利用、長期穩定等特點,在太陽能的高效轉換與開發方面有巨大應用潛力。PCM的有效和可靠封裝是實現高性能光熱能量捕獲和儲存的關鍵。然而,傳統PCM封裝技術

    Nature子刊:基于DNA折紙納米結構的可快速解毒納米抗凝劑

      透析環路中產生的凝血反應是急慢性腎損傷患者進行血液透析時出現的一種問題。肝素與低分子量肝素常用于臨床血液透析過程中,但具有不良反應;而其解毒劑魚精蛋白具有一定的毒性。開發出高效、可控、安全的抗凝劑用于透析,是臨床實踐的重大需求。與直接清除循環系統中的抗凝藥物相比,利用解毒劑對其活性進行控制是一種

    全新3D納米超導量子干涉器件問世

      在中科院戰略性先導B類專項等國家重大項目的支持下,中科院超導電子學卓越創新中心在納米超導量子干涉器件(nanoSQUID)研究上取得重要進展。中科院上海微系統研究所研究員、超導實驗室主任王鎮,副研究員陳壘等發明并研制了一種全新的3D nanoSQUID器件,相關研究成果日前發表于《納米通訊》。 

    中俄科研人員發現納米碳新結構

      我國和俄羅斯的科研人員成功將碳納米顆粒與三維四面體鍵結合起來,獲取到不尋常的量子點,呈現出平坦的二維結構。通過X射線光電子能譜、拉曼光譜、電子顯微鏡以及光學和發光光譜等不同方式對新量子點進行測試表明,量子點能夠加快海量數據的處理速度,并實現對測量儀器和技術設備的快速控制。這一發現將有助于創造一種

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    自組裝DNA納米結構“侵染”細胞過程獲揭示

      中科院上海應用物理研究所樊春海課題組和黃慶課題組,應用一系列先進的細胞顯微成像技術,并結合生物化學手段,清晰展示了一類自組裝DNA四面體結構在活細胞中的攝取與轉運過程,為其在藥物載運和治療方面的應用奠定了良好基礎。相關成果日前以封面論文形式發表于《德國應用化學》雜志。  DNA不僅是生命的密碼,

    Nanolive-3D-cell-exlporer實時無標3D-成像系統創新納米材料

      碳點(f-CDs)是一種尺寸小于10nm的分散的類球形熒光碳納米顆粒。因其發光范圍可調、雙光子吸收截面大、光穩定性好、易于功能化、無毒和生物相容性好等優點,在生物成像和標記、分析檢測,藥物開發, 癌癥納米治療, 光電轉換以及催化等領域表現出良好的應用前景。這也使碳點成為半導體量子點、高分子納米材

    3D液體結構打印成功

      美國能源部勞倫斯伯克利國家實驗室科學家開發出一種新的化學方法,可在一種液體中對另一種液體進行控制,使其形成管狀結構。這種利用全液體材料打印三維結構的方法,可用來打印液體電子設備,為柔性可拉伸設備提供動力。相關報告發表在最新一期《高級材料》雜志上。  研究人員將金納米粒子分散到水中,并將聚合物配體

    國家納米中心用DNA折紙術組裝納米顆粒三維手性螺旋結構

      如何能在納米尺度上對材料結構進行精確的控制,形成具有特殊性能的聚集體,是當今科學界最具有挑戰性的前沿課題之一。近年發展起來的DNA折紙術是一種獨特的自下而上的自組裝納米技術,被用于制備多種尺寸、形貌的二維和三維納米圖案。DNA折紙納米結構由于結構可設計性和空間

    如何3D打印納米級傳感器

    如何3D打印納米級傳感器不過,對于研究者們來說,真正重要的是他們找到了一種方法來制造這些納米尺寸的傳感器,同時又能夠仔細地控制它們的結構,從而進一步控制了它們的屬性。“我們會在真空中向基體撒布一種含有鉑和碳原子的前驅氣體,然后再施加電子束。這個時候,鉑原子會聚集并形成納米粒子,而碳原子會在它們旁邊自

    Nat-Nanotechnol:DNA納米結構可直接送藥進腫瘤

      ??????? 加拿大研究人員發現一種金納米粒子組裝方法,可作為運輸工具直接將癌癥治療藥物或識別標記傳送入腫瘤中。此項研究成果發表在最新一期《自然—納米技術》雜志上。   研究報告第一作者、多倫多大學生物材料和生物醫學工程研究所(IBBME)博士研究生周佑廷在接受科技日報采訪時說,要讓藥物進入

    華人DNA“建筑師”Science再發新成果

      自哈佛大學Wyss生物啟發工程研究所的研究人員,展示了一種新方法利用自然的構件DNA作為模具生成了限定形狀和大小的3 D金屬納米顆粒。  能夠以金銀為材料,用模子制造出具有精確設計3D形狀的無機納米顆粒是一個重大的突破,其有潛力推動激光技術、顯微鏡、太陽能電池、電子學、環境測試、疾病檢測等領域的

    《納米快報》:一維半導體納米結構光子學

    在基金委青年基金、納米重點項目和國家納米測試基金及973課題的支持下,湖南大學納米技術研究中心潘安練、鄒炳鎖教授等團隊成員和北京大學、國家納米中心以及德國馬普研究所合作,在一維半導體納米結構光子學的研究上取得了重大突破:首次正式提出了半導體一維納米結構中光子輸運的概念,建立光傳播的理論模型,并在實驗

    蘇州納米所在三維離散納米結構可控組裝方面取得新成果

    ???  納米材料具有各種優異的理化性質。將納米材料組裝成有序的超結構,是研究納米材料間相互作用和構建新型納米器件的關鍵一步。模板指導法是應用最為廣泛的“自下而上”的策略。與化學合成以及物理加工所得模板相比,生物材料模板大小均質、易于改造和易于大量制備,在指導納米結構組裝方面具有獨特優勢。  最近,

    納米結構啟動質譜技術

      質譜在檢測生物分子方面有很大潛力,但現有方法仍存在一些缺陷,靈敏度不夠高和需要基質分子促使分析對象發生離子化就是其中之二。比如說,需要溶解或者固定在基質上的方法檢測代謝物,較易錯判,因為這些代謝物與那些基質常常看上去都一樣。另外基于固定物基質的系統也不允許研究人員精確的判斷出樣品中某一分子到底來

    《Science》公布人類骨骼納米結構

      約克大學和帝國理工學院的研究小組利用先進的人體骨礦物納米水平3D成像技術,首次展示了骨礦物結晶的分層結構,我們的骨骼正是由這些納米級結構組合搭建而成。  想象一下,加速奔跑的獵豹和身形龐大的大象,生物骨骼具備良好的韌性和力量。  骨骼的性質可以歸因為它的層次結構。然而,骨的主要成分是礦物質和蛋白

    蘇州納米構建金納米棒@金納米粒子手性螺旋超結構

      等離子體納米粒子及其組裝結構因為優異的光學特性在納米科技中具有廣泛應用,如超材料、生物傳感器、光電器件等。精準構建等離子體納米結構對于光學特性的深入研究意義重大,而精確調控等離子體納米粒子的表面功能性質則是進一步獲得復雜自組裝體系的關鍵。目前借助各種物理和化學方法,可在納米粒子表面的一定區域范圍

    蘇州納米所“量身定制”3D石墨烯神經支架

      將二維單原子層石墨烯組裝成三維宏觀結構是石墨烯走向實際應用的途徑之一。三維石墨烯的特性與其結構和尺寸緊密聯系,控制制備三維石墨烯的結構和尺寸,不僅能夠有效調控其性質,以滿足不同應用需求,而且為更好地理解石墨烯在不同領域的作用機理提供了機會。  中國科學院蘇州納米技術與納米仿生研究所納米-生物界面

    文獻解讀:分層組裝的DNA線框納米結構,可用于...(二)

    3.靶向性細胞毒性和穩定性在鑒定了CA4-Oct的細胞內化和穿透能力后,作者測定了其對目標癌細胞的細胞毒性。為了研究適配體介導的靶向給藥的影響,作者選擇了8h的短期孵育和40h的額外孵育,將抗癌功能從非特異性細胞吸附和核溶解中分離出來。作者發現,對照組Sgc8c、Lib、CA4-Lib、DNA八面體

    研究人員利用DNA結構屬性打造納米尺度模型

    利用DNA重現的梵高《星月夜》作品  文森特·梵高的《星月夜》是后印象派藝術的經典。自從這位荷蘭藝術家在1889年創作了《星月夜》,畫中那些異想天開的漩渦便令藝術愛好者癡狂。2016年,美國加州理工學院生物工程師Ashwin Gopinath重建了這幅作品。不過,他用DNA而非油墨繪制了畫作的副本。

    文獻解讀|分層組裝的DNA線框納米結構,可用于...(三)

    5.體內靶向癌癥治療圖像表征完成后,作者在HCT116荷瘤異種移植小鼠中進行了抗腫瘤實驗,未發現溶血現象。經5次靜脈給藥(接種腫瘤后第18天),CA4-Oct、CA4-FS、CA4組的腫瘤生長抑制率分別達到86%、65%、46%(圖5a)。但一旦停止給藥,CA4-Oct的抑瘤率仍維持在85%左右,而

    文獻解讀|分層組裝的DNA線框納米結構,可用于...(一)

    文獻解讀|分層組裝的DNA線框納米結構,可用于癌癥高效成像和靶向治療疏水小分子化療藥物的系統分布和非靶向細胞毒性導致副作用和療效降低,阻礙了其在癌癥治療中的廣泛應用。由于包括有機聚合物、無機納米顆粒、脂質體等藥物載體的快速發展,許多靶向給藥策略已經建立起來,以克服這些缺點。然而,這些合成材料的生物相

    文獻解讀|分層組裝的DNA線框納米結構,可用于...(二)

    這種DNA八面體的可尋址性和可預見性允許地裝載不同數量的單鏈CA4-FS。作為概念驗證,作者構建了半負載CA4-八面體(hCA4-Oct)和全負載CA4-Oct,并測定了負載效率(圖1c)。為了進一步驗證hCA4-Oct和CA4-Oct的可編程組裝,作者接下來分別用Cy3標記的Oct-12H、Cy3

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