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DNA摺紙構建器

將DNA鏈摺疊成精確的納米級結構

🔬 立即試用

這是什麼?

DNA摺紙是一種將長單鏈DNA分子(支架)利用數百條短合成DNA鏈(釘書釘)摺疊成精確的2D和3D納米結構的技術。就像分子級的摺紙一樣,每條釘書釘與支架的特定區域結合,通過沃森-克里克鹼基配對引導其摺疊成設計的形狀。

為什麼重要:DNA摺紙使藥物遞送、生物傳感器、分子計算和納米級模板的可編程納米級構建成為可能——在分子層面橋接生物學和工程學。

📖 深入了解

類比 1

想像一根很長的紗線(支架 DNA)和數百個小夾子(短纖維)。每個夾子抓住紗線的兩個遠距離部分並將它們固定在一起。將足夠的夾子放置在正確的位置,紗線就會自行折疊成特定的形狀——正方形、星形,甚至是小盒子。這本質上就是DNA摺紙在分子尺度上的工作原理。

類比 2

將 DNA 摺紙想像為依照樂高指令建造。鷹架鏈就像一條長長的樂高鏈,而訂書釘鏈就是說明書——每一條都告訴一個特定的部分在哪裡連接。當你將它們混合在一起並慢慢冷卻溶液時,這些碎片會自動卡入到位,形成一個比人類頭髮小數千倍的結構。

🎯 模擬器提示

初學者

首先選擇目標形狀(方形最簡單),然後按「開始」觀察訂書針與支架的結合。

中級

嘗試熱退火來模擬 DNA 摺紙實驗室中使用的真實加熱和緩慢冷卻過程。

專家

增加短纖過剩率以提高產量 - 實驗室通常使用 5-10 倍的過剩短纖束。

📚 術語表

DNA Origami
使用短鏈將長單股 DNA 支架折疊成精確的 2D/3D 奈米結構的技術。
Scaffold Strand
長(通常為 7,249 nt M13 噬菌體)單股 DNA,可折疊成所需形狀。
Staple Strands
短 (20-60 nt) 合成 DNA 寡核苷酸,與特定支架區域結合,維持結構形狀。
Self-Assembly
DNA 摺紙組件透過 Watson-Crick 鹼基配對自發性形成設計結構的過程。
Base Pair
驅動 DNA 雜交和摺紙組裝的互補核苷酸配對(A-T、G-C)。
caDNAno
用於設計 DNA 摺紙結構、繪製蜂巢晶格上主鏈路徑的開源軟體。
AFM Imaging
原子力顯微鏡-以奈米分辨率可視化 DNA 摺紙結構的主要方法。
Dynamic DNA Nanotechnology
創建可以根據分子訊號改變形狀、行走或計算的 DNA 奈米結構。
Brick Architecture
使用數百條不含支架的短合成鏈(DNA 磚)替代支架摺紙。
Holliday Junction
連接摺紙中不同螺旋的四向 DNA 連接,這是基本結構圖案。

🏆 關鍵人物

Paul Rothemund (2006)

在加州理工學院發明了 DNA 摺紙,展示了折疊 DNA 中的笑臉和其他形狀

Ned Seeman (1982)

在紐約大學創立結構 DNA 奈米技術,創造出第一個人工 DNA 結構

Hendrik Dietz (2009)

慕尼黑工業大學研究人員將 DNA 摺紙擴展到複雜的 3D 結構和動態機器

Shawn Douglas (2009)

在 UCSF 創建了 caDNAno 軟體和先進的 DNA 摺紙藥物輸送奈米機器人

Peng Yin (2012)

哈佛大學/維斯研究所研究員,發明 DNA 磚塊和單鏈瓦片組裝

🎓 學習資源

💬 畀學習者嘅話

探索 DNA 摺紙的迷人世界—生物學與奈米級工程的結合。您折疊的每個結構都可以激發醫學或計算領域的下一個突破!

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