论文对DNA折纸术的未来发展提出了设想。如,引入更加模块化、自动化的设计与理念,并将这些理念推广到其他的大分子的微纳制造领域;构建多尺度精确(精度跨越亚纳米到厘米尺度)的DNA结构;制造具有智能的DNA或RNA机器人,并在动物和人体内工作,实现真正的智能诊疗应用。
论文对DNA折纸术的未来发展提出了设想。如,引入更加模块化、自动化的设计与理念,并将这些理念推广到其他的大分子的微纳制造领域;构建多尺度精确(精度跨越亚纳米到厘米尺度)的DNA结构;制造具有智能的DNA或RNA机器人,并在动物和人体内工作,实现真正的智能诊疗应用。
而且,DNA折纸术能够构建特定的形状、尺寸和分子可寻址的纳米结构[1-4]。利用DNA折纸术进行载药不仅可以提高药物传输的效率,增强局部的给药浓度,降低细胞的耐药性。而且可以克服纳米粒载药系统缺乏生物相容性和缺乏多功能空间寻址能力这一
2006年,加州理工大学教授Othemund[1]首次提出了一种全新的DNA自组装方法---DNA折纸术(Origami),通过DNA长链和短链的共同折叠,构造出所需要的图形结构。同时还可以在短的DNA单链上添加茎环,在构造的二维形状表面上组合出各种特定的图案,这篇登上Nature杂志封面的论文也为他赢得了“DNA…
本论文以DNA折纸术(DNAorigami)为模板,自组装构建了一系列金纳米颗粒和金纳米棒离散结构。.通过对金纳米颗粒大小、间距以及对金纳米棒之间角度大小的的精确控制,对结构光学响应的位置、强度进行调控,结合理论计算结果,揭示了这些结构的光学性质和结构构...
近日,上海交通大学化学与化工学院樊春海教授团队发展了一套以DNA折纸技术为基础的分子加密系统。该系统超越了基于硅基计算机的常规加密体系,且同时具有保护信息完整性和访问控制的功能。论文以:DNAorigamic…
DNA折纸术(DNAorigami)是DNA纳米技术的一个重要分支。该方法发明于2006年(Nature2006),即利用上百条短单链DNA作为“订书钉”,辅助折叠一条长达数...
中科院上海应用物理研究所樊春海课题组利用结构精确可控的“DNA折纸术”,构建了一系列精巧的二维等离子体纳米结构。相关研究发表于《德国应用化学》。研究人员利用该技术已构建了一系列从一维到三维的DNA纳米结构,并在反应器、生物诊断与治疗等领域展示了其广阔的应用潜力。
利用DNA折纸术可以构建任意图案且可以实现完全的物理可寻址。他们以此为基础,开发出一套安全有效的DNAorigamicryptography(DOC)加密系统。在该系统中,发送者首先将文本信息加密为类似盲文图案的点阵排列,然后以骨架链的折叠作为密钥将点阵排列进一步加密为杂交若干生物素化短链…
DNA折纸术模板构建金属纳米图案及其表面等离子体性质的研究文献类型:学位论文作者贾思思学位类别博士答辩日期2014授予单位中国科学院研究生院(上海应用物理研究所)导师樊春海关键词DNA折纸术等离子体纳米结构...
论文对DNA折纸术的未来发展提出了设想。如,引入更加模块化、自动化的设计与理念,并将这些理念推广到其他的大分子的微纳制造领域;构建多尺度精确(精度跨越亚纳米到厘米尺度)的DNA结构;制造具有智能的DNA或RNA机器人,并在动物和人体内工作,实现真正的智能诊疗应用。
论文对DNA折纸术的未来发展提出了设想。如,引入更加模块化、自动化的设计与理念,并将这些理念推广到其他的大分子的微纳制造领域;构建多尺度精确(精度跨越亚纳米到厘米尺度)的DNA结构;制造具有智能的DNA或RNA机器人,并在动物和人体内工作,实现真正的智能诊疗应用。
而且,DNA折纸术能够构建特定的形状、尺寸和分子可寻址的纳米结构[1-4]。利用DNA折纸术进行载药不仅可以提高药物传输的效率,增强局部的给药浓度,降低细胞的耐药性。而且可以克服纳米粒载药系统缺乏生物相容性和缺乏多功能空间寻址能力这一
2006年,加州理工大学教授Othemund[1]首次提出了一种全新的DNA自组装方法---DNA折纸术(Origami),通过DNA长链和短链的共同折叠,构造出所需要的图形结构。同时还可以在短的DNA单链上添加茎环,在构造的二维形状表面上组合出各种特定的图案,这篇登上Nature杂志封面的论文也为他赢得了“DNA…
本论文以DNA折纸术(DNAorigami)为模板,自组装构建了一系列金纳米颗粒和金纳米棒离散结构。.通过对金纳米颗粒大小、间距以及对金纳米棒之间角度大小的的精确控制,对结构光学响应的位置、强度进行调控,结合理论计算结果,揭示了这些结构的光学性质和结构构...
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中科院上海应用物理研究所樊春海课题组利用结构精确可控的“DNA折纸术”,构建了一系列精巧的二维等离子体纳米结构。相关研究发表于《德国应用化学》。研究人员利用该技术已构建了一系列从一维到三维的DNA纳米结构,并在反应器、生物诊断与治疗等领域展示了其广阔的应用潜力。
利用DNA折纸术可以构建任意图案且可以实现完全的物理可寻址。他们以此为基础,开发出一套安全有效的DNAorigamicryptography(DOC)加密系统。在该系统中,发送者首先将文本信息加密为类似盲文图案的点阵排列,然后以骨架链的折叠作为密钥将点阵排列进一步加密为杂交若干生物素化短链…
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