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Integrating DNA strand-displacement circuitry with DNA tile self-assembly

机译:将DNA链置换电路与DNA瓦片自组装整合在一起

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摘要

DNA nanotechnology has emerged as a reliable and programmable way of controlling matter at the nanoscale through the specificity of Watson–Crick base pairing, allowing both complex self-assembled structures with nanometer precision and complex reaction networks implementing digital and analog behaviors. Here we show how two well-developed frameworks, DNA tile self-assembly and DNA strand-displacement circuits, can be systematically integrated to provide programmable kinetic control of self-assembly. We demonstrate the triggered and catalytic isothermal self-assembly of DNA nanotubes over 10 μm long from precursor DNA double-crossover tiles activated by an upstream DNA catalyst network. Integrating more sophisticated control circuits and tile systems could enable precise spatial and temporal organization of dynamic molecular structures.
机译:通过沃森-克里克碱基配对的特异性,DNA纳米技术已成为一种可靠且可编程的方法,可在纳米级控制物质,从而允许具有纳米精度的复杂自组装结构以及实现数字和模拟行为的复杂反应网络。在这里,我们展示了如何将系统完善的两个框架(DNA瓦片自组装和DNA链置换电路)进行系统集成,以提供对自组装的可编程动力学控制。我们展示了由上游DNA催化剂网络激活的前体DNA双交叉瓷砖在10µm长的DNA纳米管的触发和催化等温自组装。集成更复杂的控制电路和图块系统可以实现动态分子结构的精确时空组织。

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