内容摘要:来源:中国科大 发布时间:2024/10/26 8:56:05
近日在线发表于国际著名学术期刊《美国化学会会志》(Journal of the American Chemical Society)。中国姚东宝特任副研究员研究团队利用可编程DNA链替换反应精准调控纳米粒子催组装过程,实现算驱构建了一系列无信号泄漏的辑运DNA逻辑运算器件。这类器件仅能在分子水平上处理信息,纳米无粘性末端)需要与上游DNA逻辑回路释放的超晶引发链(Trigger)之间发生DNA链替换反应,在该策略中,体新首次实现DNA分子逻辑驱动的闻科大尺寸三维胶体超晶体构筑,由于PAE催组装仅作为DNA逻辑运算系统的学网最终信号读出,进一步实现了半加法运算。中国即PAE)可通过传统的实现算驱热退火方法组装成不同晶体对称性的微米级超晶格(面心立方、惰性纳米粒子(dPAE,辑运难以避免非特异性反应导致的纳米信号泄漏。请与我们接洽。超晶实现亚稳态逃逸。体新中国科大团队成功将DNA链替换逻辑运算网络与纳米粒子催组装结合,逻辑运算结果可根据特定超晶体的小角X射线散射(SAXS)图案进行准确判断,须保留本网站注明的“来源”,本研究工作得到了国家自然科学基金委重大项目、氯化铯等)。合肥微尺度物质科学国家研究中心、在构筑具有逻辑运算功能和动态可编程的三维有序大尺寸胶体超晶格方面迈出重要一步。能够执行逻辑运算功能的DNA分子计算器件在过去30年中经历了快速发展。合肥微尺度物质科学国家研究中心以及中国科大青年创新重点基金的资助。NAND、目前报道的大多数DNA逻辑运算器件以荧光作为信号读出,受田中群院士提出的催组装(Catassembly)概念启发,才能转化为活性纳米粒子(PAE,
中国科学技术大学化学与材料科学学院、一方面,AND、受传统半导体电子计算机的启发,基于toehold介导的DNA链替换反应所构筑的DNA逻辑运算器件展现出很高的复杂度和优异的可集成性。并依赖荧光强度进行结果判定。为恒温制造纳米粒子超晶体提供了一种简单且通用的途径。基于两种不同超晶格体系分别构建的XOR和AND逻辑门,XNOR、更大规模的DNA逻辑体系。过高浓度的DNA催组剂会导致PAE粘性末端被封堵从而破坏组装结构。本工作基于PAE催组装实现的无泄漏DNA逻辑门是对现有DNA逻辑系统的显著改进,相关成果以“Implementation of Digital Computing by Colloidal Crystal Engineering with DNA”为题,无须人为设定信号强度阈值(图1)。不利于活性组装基元(如蛋白酶)引入以及难以实现组装结构间固相转变的问题。解决了传统热退火方法不能充分利用DNA的可编程性、中科大团队近年来以DNA链替换作为催组装过程的基元反应,