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离子水溶液中的高分辨率AFM成像对DNA G线的结构和形成进行了详细的洞察。观察到的纳米级周期性特征允许研究人员将G线分为不同的物种。

地形调查G线(盒子所示的示例),双相DNA(星号)和水溶液中的隔离G-Quadruplex(圆圈);特写形貌图像和I型和II型DNA G线的相应线部分。

G-Wire DNA是通过短DNA片段的自组装形成的核酸结构系列。这些类似的电线结构不仅因为它们而引起了兴趣生物学意义而且还用于含有纳米电子和纳米传感器器件的潜在用途。但是,G线条形式的细节生物分子结构结果仍然没有清楚地理解。

为此,新加坡南洋技术大学的研究人员调查了短件的自我汇编Tetrahymena端粒DNA序列D [g4.T.2G4.]。它们在生理相关条件下获得了高分辨率AFM图像,并观察到各种电线结构,周期性特征小至0.9nm。

根据该数据,研究人员根据高度,周期性和手柄将G线分为不同的物种。分子建模和模拟也允许它们鉴定可以解释实验观察的特定分子结构(转子)。

通过丰富对G线形成的理解,结果可能对与DNA自组装有关的一系列生物和纳米技术应用来证明有价值。bob综合app官网登录

左手和Z字形I型G线材建模与AFM实验结果的比较。

使用仪器

Cypher es.加热和冷却样品阶段

使用的技术

浸入磷酸钾缓冲溶液中的G线被成像Cypher es.AFM in.攻丝模式。使用溶液使用溶液冷却至恒定10℃的实验加热和冷却样品阶段。由于CyPher AFMS常规实现的无与伦比的空间分辨率,清楚地看到了纳米级结构。此外,Bluedrive技术有助于使液体更简单,更稳定。包括刚度和损失切线的G线的纳米机械性能AM-FM粘弹性映射模式(请参阅下面的文章链接中提供的补充信息)。

引文:K. Bose,C.J.Lech,B.Heddi和A.T.Phan,水溶液中DNA G线的高分辨率AFM结构。NAT。安排。9.,1959年(2018年)。https://doi.org/10.1038/s41467-018-04016/10.

笔记:上面的原始文章被公布为在创造性的公共许可下的开放式访问。这里显示的数据在公平使用原始文章中重用,可以通过上面的文章链接访问。

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