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  Interlocked DNA nanostructures controlled by a reversible logic circuit

Li, T., Lohmann, F., & Famulok, M. (2014). Interlocked DNA nanostructures controlled by a reversible logic circuit. Nature Communications, 5: 4940. doi:10.1038/ncomms5940.

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Genre: Zeitschriftenartikel

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Li-2014-Interlocked DNA nanostructures control.pdf (Verlagsversion), 1009KB
Name:
Li-2014-Interlocked DNA nanostructures control.pdf
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-
OA-Status:
Sichtbarkeit:
Öffentlich
MIME-Typ / Prüfsumme:
application/pdf / [MD5]
Technische Metadaten:
Copyright Datum:
-
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Lizenz:
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Externe Referenzen

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externe Referenz:
https://www.nature.com/articles/ncomms5940 (Zusammenfassung)
Beschreibung:
-
OA-Status:

Urheber

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 Urheber:
Li, T.1, Autor
Lohmann, F.1, Autor
Famulok, M.2, Autor           
Affiliations:
1External Organizations, ou_persistent22              
2Max Planck Fellow Chemical Biology, Center of Advanced European Studies and Research (caesar), Max Planck Society, ou_2173681              

Inhalt

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Schlagwörter: -
 Zusammenfassung: DNA nanostructures constitute attractive devices for logic computing and nanomechanics. An emerging interest is to integrate these two fields and devise intelligent DNA nanorobots. Here we report a reversible logic circuit built on the programmable assembly of a double-stranded (ds) DNA [3]pseudocatenane that serves as a rigid scaffold to position two separate branched-out head-motifs, a bimolecular i-motif and a G-quadruplex. The G-quadruplex only forms when preceded by the assembly of the i-motif. The formation of the latter, in turn, requires acidic pH and unhindered mobility of the head-motif containing dsDNA nanorings with respect to the central ring to which they are interlocked, triggered by release oligodeoxynucleotides. We employ these features to convert the structural changes into Boolean operations with fluorescence labelling. The nanostructure behaves as a reversible logic circuit consisting of tandem YES and AND gates. Such reversible logic circuits integrated into functional nanodevices may guide future intelligent DNA nanorobots to manipulate cascade reactions in biological systems.

Details

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Sprache(n): eng - English
 Datum: 2014-09-17
 Publikationsstatus: Erschienen
 Seiten: -
 Ort, Verlag, Ausgabe: -
 Inhaltsverzeichnis: -
 Art der Begutachtung: Expertenbegutachtung
 Identifikatoren: Anderer: 25229207
DOI: 10.1038/ncomms5940
 Art des Abschluß: -

Veranstaltung

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Entscheidung

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Projektinformation

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Quelle 1

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Titel: Nature Communications
  Kurztitel : Nat Commun
Genre der Quelle: Zeitschrift
 Urheber:
Affiliations:
Ort, Verlag, Ausgabe: London : Nature Publishing Group
Seiten: - Band / Heft: 5 Artikelnummer: 4940 Start- / Endseite: - Identifikator: ISSN: 2041-1723
CoNE: https://pure.mpg.de/cone/journals/resource/2041-1723