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序号 | 推送日期 | 文章 | 类型 | 简述 | 创新点 | 不足 | 研究目的 | 研究对象 | 领域 | 病种 | 技术 | 模型 | 数据类型 | 样本量 |
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1 | 2024-08-07 |
Assessment of DNA encapsulation, a new room-temperature DNA storage method
2014-Jun, Biopreservation and biobanking
IF:1.2Q3
DOI:10.1089/bio.2013.0082
PMID:24955733
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研究论文 | 评估一种新的常温DNA存储方法,即在无氧和无水的环境中,将来自人体组织、细菌和植物的DNA样本存储在激光密封的不锈钢胶囊(DNAshells®)中的小玻璃瓶内 | 首次展示了DNAshells®在常温下存储DNA的长期稳定性和保护性能,即使在极端条件下也能保持DNA的完整性 | 在76°C存储30小时后,需要调整过程以避免DNA损失 | 评估一种新的常温DNA存储方法的稳定性和保护性能 | 人体组织、细菌和植物的DNA样本 | 分子生物学 | NA | 聚合酶链反应、脉冲场凝胶电泳、扩增片段长度多态性分析 | NA | DNA | 多个来自人体组织、细菌和植物的DNA样本 |
2 | 2024-08-07 |
Diagnostic applications of nucleic acid circuits
2014-Jun-17, Accounts of chemical research
IF:16.4Q1
DOI:10.1021/ar500059c
PMID:24828239
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研究论文 | 本文讨论了核酸电路在分析应用中的重要性,特别是其在诊断应用中的潜在用途 | 介绍了核酸电路的模块化特性,以及其在信号放大和分析模式转换中的应用 | NA | 探讨核酸电路在诊断应用中的潜力 | 核酸电路及其在诊断中的应用 | 分子编程 | NA | 核酸放大反应,如催化发夹组装(CHA)和杂交链反应(HCR) | 核酸电路 | 核酸 | NA |
3 | 2024-08-07 |
Design and implementation of a microfluidic half adder chip based on double-stranded DNA
2014-Jun, IEEE transactions on nanobioscience
IF:3.7Q3
DOI:10.1109/TNB.2014.2311792
PMID:24691162
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研究论文 | 本文设计并实现了一种基于双链DNA的微流控半加器芯片 | 该研究采用生物反应方法在微流控芯片上实现了半加器,结合生物芯片技术,使用玻璃和聚二甲基硅氧烷制作微型混合芯片,通过控制双链DNA的退火和变性来实现半加器的功能 | NA | 开发一种基于DNA计算的生物芯片,作为DNA分子计算机发展的关键领域 | 半加器作为各种算术单元的基本单元,其复杂结构直接影响计算机的整体结构复杂性 | 生物技术 | NA | DNA计算 | 微流控芯片 | DNA | NA |
4 | 2024-08-07 |
Parallel molecular computation of modular-multiplication with two same inputs over finite field GF(2(n)) using self-assembly of DNA tiles
2014-Jun, Computational biology and chemistry
IF:2.6Q2
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研究论文 | 本文提出了一种利用DNA瓦片自组装模型在有限域GF(2(n))上进行并行模平方和模乘运算的方法 | 该系统通过同时执行平方和约简操作,比先前的分子计算系统在步骤上更少 | NA | 探索DNA计算在大型并行计算、海量数据存储和密码学中的应用 | 利用DNA瓦片自组装模型在有限域GF(2(n))上进行基本运算 | 生物信息学 | NA | DNA计算 | DNA瓦片自组装模型 | DNA序列 | NA |