
potências de desbloqueio de PNA para nanoestruturas auto-montagem
Publicado esta semana em Nature Communications, os introduz um trabalho de ciência de? PNA nanotecnologia que permite a auto-montagem em soluções de solventes orgânicos, os ambientes agressivos utilizados em síntese peptídica e polímero. Esta é uma promessa para nanofabricação e nanosensing.
A equipe de pesquisa, liderada pelo professor assistente de Engenharia Mecânica Rebecca Taylor, informou que? PNA pode formar nanofibras em soluções solventes orgânicos que podem crescer até 11 mícrons de comprimento (mais de 1000 vezes mais do que a sua largura). Estes representam os primeiros complexos, nanoestruturas todo-PNA para ser formado em solventes orgânicos.
Taylor, que dirige as cabeças do laboratório Microsystems e mechanobiology na Carnegie Mellon, quer alavancagem da ANP "superpotências". Em adição à sua maior estabilidade térmica,? PNA retém a capacidade de se ligar a outros ácidos nucleicos, em misturas de solventes orgânicos que iria desestabilizar tipicamente a nanotecnologia ADN estrutural. Isto significa que eles podem formar nanoestruturas em ambientes de solventes que impedem a formação de nanoestruturas baseados no ADN.
Outra propriedade de? PNA é que é menos torcida do que a dupla hélice do DNA. O resultado dessa diferença é que as "regras" para a concepção de nanoestruturas baseada PNA são diferentes do que as regras para a concepção de nanotecnologia de DNA estrutural.
"Como engenheiros mecânicos, estávamos preparados para o desafio de resolver um problema de projeto estrutural, disse Taylor. 'Devido à torção helicoidal incomum, tivemos que vir para cima com uma nova abordagem para tecer estas peças em conjunto.'
Porque os pesquisadores no laboratório de Taylor procuram usar mudança de forma dinâmica em suas nanoestruturas, eles ficaram intrigados ao descobrir que alterações morfológicas, como o enrijecimento ou desvendar, ocorreu quando eles incorporaram DNA nos? Nanoestruturas PNA.
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fonte: College of Engineering, Carnegie Mellon University. "Unlocking PNA's superpowers for self-assembling nanostructures." ScienceDaily. ScienceDaily, 12 June 2020. <www.sciencedaily.com/releases/2020/06/200612111417.htm>.