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Gen Entdeckung in einer Einzelnen Zelle

Gen Entdeckung in einer Einzelnen Zelle

Die meisten Leute und offensichtlich, jeder Wissenschaftler ist bewusst, dass eine Zelle die strukturelle und praktische Einheit von jeden bekannten lebenden Organismen ist. Aber jetzt haben wir die Ergebnisse, die in der Journalwissenschaft herausgegeben worden sind, die am 11. Januar 2008 von Wissenschaftlern am Biodesign Institut von Arizona Staatlicher Universität die ausgegeben worden ist, hat entwickelt die erste Plattform in der Welt die fähig sind von Entdeckengenen.

Diese Plattform wurde vollständig von selbstmontiertem DNS- nanostructures ausgedacht. Die Wissenschaftler des Biodesign Institut an Arizona Staatlicher Universität hat gesagt, dass dies breite Implikationen für Genspantechnologie haben könnte, und darf auch den Eingang revolutionieren, welcher Genausdruck in einer einfachen und einzelnen Zelle analysiert ist.

Hao Yan, ein Mitglied von den Instituten Zentrieren für Einzelnen Molekülbiophysik hat gesagt, dass sie mit der bekanntesten Struktur in Biologie, DNS beginnen, und verwendend es als ein nano-Skalagebäudematerial. Hao Yan, der Leiter von diesem wichtigen Projekt ist auch ein Dozent von Chemie und Biochemie in der Hochschule von Liberalem und Wissenschaften.

Ferner bewegt sie sehr schnell im Feld von DNS- Nanotechnologie, die das Molekül des Lebens in verschiedenen nanostructures mit einen großen Auswahlosanwendungen montiert, verlaufend von menschlicher Gesundheit zu nein elektrisch. Sowie alle von dies, macht Yan wichtige Forschung auf diesem Feld, zusammen mit einer mulitdisziplinarischen Mannschaft, einen Weg zu entwickeln, DNS-nanotechnologie zu benutzen, auf den chemischen Boten der Gene abzuzielen, hat RNA gerufen.

Eine andere wichtige Forschung, mit die sie verwickelt sind, ist die Entwicklung von einem Wasser löslichem nanoarray, das das DNS-selbst montierende Verfahren und auch ausnutzen kann, hat die ganzen Vorteile, die die makroskopischen DNS-mikrochipsmatrizen nicht haben. Der Vorteil ist dass die Matrizen, die sich Reagenzien sind, statt stabiler äußerlicher Späne.

Außerdem hatten Yan und ihre Mannschaft drei verschiedene DNS-sondierung fliest fähig von Entdecken drei verschiedene RNA Gene zusammen mit einem Strichcodeindex entworfen, die Fliesen außer einander zu erzählen. Jedes kann von einem Strichcode entdeckt werden und wurde in einer Lösung gemischt, in einer Multiplexentdeckung benutzt zu werden. Auch benutzt die Gruppe eine atomare Kraftmikroskopie, die ein mächtiges Instrument ist, das die Forscher erlaubt, die Fliesen an einer einzelnen Molekülhöhe zu sehen.

Andere Sondierungen auf der Oberfläche von jeder DNS haben vorgeführt, dass die Fliese ist ein baumeln einzeln Stück von DNS gestrandet ist, die zum RNA Ziel dem Interesse binden kann. Yan hat erklärt, dass jede Sondierung tatsächlich zwei halbe Sondierungen hat, damit wenn der Ziel RNA hereinkommt, es wird zu den halben Sondierungen hybridisieren und wird das einzelne baumelnde Sondierungen in eine steife Struktur drehen ist gestrandet. Neben von diesem, wenn es versteift wird, wird es vom atomaren Kraftmikroskopausleger, und Ihnen können sehen eine helle Linie gespürt werden, die eine Höhenzunahme ist.

Dieser Projektleiter (Hao Yan) hat gesagt, dass ‚Dies eine der ersten praktischen Anwendungen von einer mächtigen Technologie das ist, bis jetzt, ist hauptsächlich das Thema der Forschungsvorführung gewesen. Auch hat das Feld struktureller DNS-nanotechnologie kürzlich viel aufregenden Fortschritt vom Bauen von geometrischem und topologischem nanostructures durch Fliese hat basiert DNS-selbstversammlung gesehen, der anfänglich von Nötigem Seeman, Erik Winfree und Kollegen vorgeführt worden ist.

Das Biodesign Institut an Arizona Staatlicher Universität ist sich bewusst Technologie und pfingst es ist fähig von. Sie Ag, dass in wenigen Sekunden es große Quantitäten von RNA entdecken kann. ‚Da die DNS- RNA Hybridisierung so eine starke Verwandtschaft hat, in Prinzip, ein einzelnes Molekül könnte zur Sondierungsfliese,‘ hat Yan gesagt.

Jedoch Yan argumentiert, dass das erstaunliche Potential struktureller DNS-nanotechnologie in biologischen Anwendungen den wirklichen Wert nicht empfängt, den es hat. Sie hat auch gesagt, dass wenn wir das Verfahren des DNS-selbst der Versammlung anschauen, werden wir beachten, wie Billionen von DNS- nanostructures Dose von gleichzeitig in einer Lösung weniger Mikroliter, und sehr wichtig, sie bioverträglich sind, und werden löslich bewässern. Obwohl es noch viele wichtige Ziele gibt, zu überwinden und die Mannschaft ist sehr aufgeregt und wird angeregt, das Ziel zu erreichen.

Der wirtschaftliche Faktor ist offensichtlich zu allem wissenschaftlichen Verfahren gebunden, deswegen DNS Span und microarray Technologie eine Mehrfachmilliarde Dollar-Industrie geworden ist. Yan ist ein klares Ziel gesetzt worden; sie hat gesagt, dass das allerletzte Ziel ist, entdeckt RNA Gen Ausdruck an der einzelnen Zellenhöhe.

Durch: Hector Nicolas Suero
NanoVip - versorgt mit Personalschreiber

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