同时,惊喜DNA有限的四面体纳米结构能够有效降低传统微流控界面制备过程中的拥挤效应以及避免该过程造成的不必要取向,惊喜使得DNA核酸酶与适配子更容易接触,从而更有利于提高细胞捕捉后的释放效率。利用这一现象,都的人研究还设计了一系列基于siRNA双链共价结合的SNAs,在这一SNAs中,通过分别与siRNA双链共价结合可以指数级地提高SNAs中的siRNA含量。自于文献链接:MultimetallicHigh-IndexFacetedHeterostructuredNanoparticles球形核酸的效应器机理球形核酸的效应器机理研究球形核酸(SNAs)是一类由短链寡核苷酸在纳米颗粒模板上共轭形成的具有纳米构造的材料。
微语物和文献链接:Colloidalcrystalengineeringwithmetal-organicframeworknanoparticlesandDNA控制DNA杂化链反应在DNA发夹结构中引入错配能够控制DNA杂化链反应DNA寡聚物是一种可以进行编程化的纳米尺度支架。作为纳米技术领域的领军者,录精美国西北大学的ChadA.Mirkin教授深耕核酸纳米材料方向多年,在国际上享有盛誉。
Mirkin课题组近期研究进展利用DNA和MOF构建胶体晶体MOFPAE作为胶体晶体构建的基本单元利用核酸修饰的纳米颗粒来构建胶体晶体是实现3维超晶格的有力工具,有礼在催化、有礼检测等领域均均有潜在的应用潜力。
惊喜文献链接:TheeffectormechanismofsiRNAsphericalnucleicacids基于DNA的光响应胶体晶体设计基于DNA的胶体晶体设计及其光响应机制基于DNA的胶体晶体设计制备依赖于DNA接枝的纳米颗粒作为可编程原子等价物(PAEs)来产生晶化纳米颗粒超晶格。欢迎大家到材料人宣传科技成果并对文献进行深入解读,都的人投稿邮箱:[email protected].投稿以及内容合作可加编辑微信:cailiaorenVIP.。
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