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昆虫空气捕捉器 01.05.2024

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DNA电线 29.06.2016

亚利桑那州立大学和杜克大学的研究人员发现,良好的电线原则上可以由 DNA 制成。

长长的螺旋状 DNA 本身并不像一根电线。 每个分子都是一个原子,其电子在某种程度上可以自由。 自由电子可以从一个地方跑到另一个地方,当然,前提是它们有地方可以跑。 DNA 有这样的“潜在运行”电子,但很长一段时间以来,人们并不清楚它们如何在分子周围移动。

如你所知,量子波二元性是电子所固有的,也就是说,它们既表现为粒子(量子),又表现为波。 此前,陶农建、David N. Beratan 和他们的同事发现,DNA 电子在不同距离处的行为不同:如果在短距离内电子像波一样传播,那么在远距离时它们会更大,就像从一个地方跳到另一个地方的粒子,就像在半导体中发生的那样。 如果我们谈论效率,那么第一种方法更可取:“以波的形式”移动的电子比“以粒子的形式”移动得更平稳、更快。

在他们的新实验中,研究人员想看看是否有可能使 DNA 中的电子也长距离“波动”。 众所周知,每条 DNA 链由许多单体组成:四个含氮碱基(A、T、G、C)附着在核糖上,编码遗传信息; 反过来,带有碱基的核糖通过磷酸连接成一条线。

双链 DNA 链非常强,但它可以弯曲、改变形状、螺旋的参数可以改变为或多或少的螺旋度等——所有这些都会影响电子在其中的传播方式。 最后,碱基的序列在这里也很重要——可以假设一些遗传“字母”的复合物会比其他的更导电。

事实上,在计算机模拟的帮助下,有可能发现重复的鸟嘌呤 (G) 块不仅可以帮助电子以波的形式运行,而且可以长距离运行。 并且这些部分将帮助电子应对由于 DNA 链不同部分的运动、弯曲、曲率等而产生的障碍。

对只有 6-16 个基因“字母”的 DNA 片段进行的实验表明,一切都是这样的:鸟嘌呤复合物提高了分子的导电性。 由于链的碱基根据互补原理相互对应,即如果一个有A,那么另一个就有T,如果一个有G,那么另一个有C,那么鸟嘌呤块看起来像交替GC。

DNA的序列影响电子的行为和分子本身的导电性。 显然,人们可以尝试合成这样的 DNA,其中电子可以提供良好的导电性——这样的分子可能会与那些细菌绒毛竞争。 另一方面,电导率必须因突变而改变,即由于 DNA 序列的变化,这可能以某种方式用于医学遗传学。

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