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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 | 2024-08-06 |
CRISPR-Mediated Strand Displacement Logic Circuits with Toehold-Free DNA
2021-May-21, ACS synthetic biology
IF:3.7Q1
DOI:10.1021/acssynbio.0c00649
PMID:33900064
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研究论文 | 该文章报道了利用CRISPR-Cas系统设计无踏脚位双链DNA的逻辑电路 | 创新点在于实现了无踏脚位的双链DNA逻辑电路,使用了等温链置换的CRISPR-Cas系统 | 该研究未讨论实现的逻辑电路在实际应用中的可扩展性和稳定性 | 研究DNA计算中的逻辑电路设计和功能扩展 | 研究的对象是基于链置换的DNA逻辑电路 | DNA纳米技术 | NA | CRISPR-Cas系统 | NA | NA | NA |
2 | 2024-08-07 |
Dynamically elongated associative toehold for tuning DNA circuit kinetics and thermodynamics
2021-05-07, Nucleic acids research
IF:16.6Q1
DOI:10.1093/nar/gkab212
PMID:33849054
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研究论文 | 本文通过使用发夹锁设计动态延长有效关联脚长度,解决了DNA电路中关联脚长度与泄漏率之间的权衡问题 | 提出了一种发夹锁设计,动态延长有效关联脚长度,以提高电路性能 | 未提及具体限制 | 优化DNA电路的反应动力学和平衡信号 | DNA电路中的关联脚长度 | 生物技术 | NA | DNA电路设计 | NA | NA | 三种不同组合的发夹引发剂(4 → 6 nt, 5 → 8 nt 和 6 → 9 nt) |