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  Interlocked DNA Nanojoints for Reversible Thermal Sensing

Ma, Y., Centola, M., Keppner, D., & Famulok, M. (2020). Interlocked DNA Nanojoints for Reversible Thermal Sensing. Angewandte Chemie International Edition, 59(30), 12455-12459. doi:10.1002/anie.202003991.

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Basisdaten

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Genre: Zeitschriftenartikel

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:
anie.202003991.pdf (Preprint), 3MB
Name:
anie.202003991.pdf
Beschreibung:
Open Access
OA-Status:
Keine Angabe
Sichtbarkeit:
Öffentlich
MIME-Typ / Prüfsumme:
application/pdf / [MD5]
Technische Metadaten:
Copyright Datum:
-
Copyright Info:
-
Lizenz:
-

Externe Referenzen

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Beschreibung:
online ahead of print
OA-Status:
Keine Angabe

Urheber

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 Urheber:
Ma, Yinzhou1, Autor
Centola, Mathias1, Autor
Keppner, Daniel1, Autor
Famulok, Michael2, 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: DNA catenanes; DNA nanomachines; DNA nanotechnology; Interlocked DNA nanostructures; Temperature sensors
 Zusammenfassung: The ability to precisely measure and monitor temperature at high resolution at the nanoscale is an important task for better understanding the thermodynamic properties of functional entities at the nanoscale in complex systems, or at the level of a single cell. However, the development of high‐resolution and robust thermal nanosensors is challenging. The design, assembly, and characterization of a group of thermal‐responsive deoxyribonucleic acid (DNA) joints, consisting of two interlocked double‐stranded DNA (dsDNA) rings, is described. The DNA nanojoints reversibly switch between the static and mobile state at different temperatures without a special annealing process. The temperature response range of the DNA nanojoint can be easily tuned by changing the length or the sequence of the hybridized region in its structure, and because of its interlocked structure the temperature response range of the DNA nanojoint is largely unaffected by its own concentration; this contrasts with systems that consist of separated components.

Details

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Sprache(n): eng - English
 Datum: 2020-06-222020
 Publikationsstatus: Erschienen
 Seiten: 5
 Ort, Verlag, Ausgabe: -
 Inhaltsverzeichnis: -
 Art der Begutachtung: Expertenbegutachtung
 Identifikatoren: PMID: 32567796
DOI: 10.1002/anie.202003991
 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: Angewandte Chemie International Edition
  Kurztitel : Angew Chem Int Ed
Genre der Quelle: Zeitschrift
 Urheber:
Affiliations:
Ort, Verlag, Ausgabe: Weinheim : Wiley-VCH
Seiten: - Band / Heft: 59 (30) Artikelnummer: - Start- / Endseite: 12455 - 12459 Identifikator: ISSN: 1433-7851
CoNE: https://pure.mpg.de/cone/journals/resource/1433-7851