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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 |
Propelling DNA Computing with Materials' Power: Recent Advancements in Innovative DNA Logic Computing Systems and Smart Bio-Applications
2020-Dec, Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany)
DOI:10.1002/advs.202001766
PMID:33344121
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综述 | 本文综述了利用多种材料作为构建模块的DNA逻辑计算系统的最新进展及其在智能生物应用中的表现 | 介绍了基于不同“工具箱”材料的先进DNA计算系统,包括典型功能性DNA基序、DNA工具酶、非DNA生物材料、纳米材料或聚合物以及2D/3D DNA纳米结构 | 讨论了当前DNA计算领域的“致命弱点”和挑战,并提出了未来有前景的发展方向 | 总结DNA逻辑计算系统的最新成就,并探讨其在智能生物应用中的潜力 | DNA逻辑计算系统及其在智能分析/诊断、细胞成像/治疗等领域的应用 | NA | NA | DNA计算 | NA | NA | NA |
2 | 2024-08-07 |
Target-directed enzyme-free dual-amplification DNA circuit for rapid signal amplification
2020-12-21, Journal of materials chemistry. B
DOI:10.1039/d0tb02114h
PMID:33185637
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研究论文 | 本文开发了一种无酶、单步快速信号放大的DNA电路,通过整合目标导向的熵驱动催化(EDC)和杂交链反应(HCR),用于核酸和小分子的分析 | 该电路利用熵驱动,无需酶参与,降低了成本,并通过隐藏的扩增触发器(T)设计避免了副产物的产生,提高了反应速率 | NA | 开发一种新型的无酶DNA电路,用于生物传感和高灵敏度检测 | 核酸和小分子,如血清样本中的ATP | 生物工程 | NA | 杂交链反应(HCR) | NA | DNA | NA |
3 | 2024-08-07 |
Construction of a simple and intelligent DNA-based computing system for multiplexing logic operations
2020-12, Acta biomaterialia
IF:9.4Q1
DOI:10.1016/j.actbio.2020.09.054
PMID:33035692
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研究论文 | 本文利用氧化石墨烯(GO)实现更复杂的大规模逻辑计算,首次通过GO与多种分类的单链DNA的独特相互作用作为反应平台,实现了6位平方根和9位立方根逻辑电路 | 首次利用GO与多种分类的单链DNA的独特相互作用,实现了大规模逻辑数学运算 | NA | 开发一种简单而高效的生物技术方法,用于高级和大规模逻辑数学运算 | 氧化石墨烯(GO)与单链DNA的相互作用 | 生物技术 | NA | DNA计算技术 | NA | DNA序列 | 多种分类的单链DNA |
4 | 2024-08-07 |
Aptamer-Mediated Reversible Transactivation of Gene Expression by Light
2020-12-07, Angewandte Chemie (International ed. in English)
DOI:10.1002/anie.202009240
PMID:32865316
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研究论文 | 本文介绍了一种基于光敏蛋白PAL与RNA适配体相互作用的CRISPR/dCAS9系统变体,用于光控基因表达激活 | 该平台显著减少了遗传操作所需的编码空间,并提供了一个强大的开启开关,在黑暗中几乎没有残留活性 | NA | 探索和操控具有亚细胞分辨率的细胞过程 | 光控基因表达激活系统 | 生物技术 | NA | CRISPR/dCAS9系统 | NA | NA | NA |