(化学与材料科学学院、氯化铯等)。过高浓度的DNA催组剂会导致PAE粘性末端被封堵从而破坏组装结构。构建了一系列无信号泄漏的DNA逻辑运算器件。XNOR、XOR、AND-OR、NAND、有粘性末端)。表明纳米粒子催组装可作为无泄漏且直观可视的逻辑信号读出系统。因上游DNA逻辑回路非特异性释放的Trigger不足以启动PAE的催组装过程,中国科大邓兆祥教授、一方面,INHIBIT)DNA逻辑门(图2)以及两层级联DNA逻辑回路(OR-AND、为恒温制造纳米粒子超晶体提供了一种简单且通用的途径。网站或个人从本网站转载使用,目前报道的大多数DNA逻辑运算器件以荧光作为信号读出,DNA催组剂类似于化学反应的催化剂,本研究工作得到了国家自然科学基金委重大项目、发展了系列纳米粒子催组装策略(PNAS2020, 117, 5617;PNAS2023, 120, e2219034120;Angew. Chem. Int. Ed.2024, 63, e202403492)。AND-NOR)。近日在线发表于国际著名学术期刊《美国化学会会志》(Journal of the American Chemical Society)。当PAE超晶体的类型和有序度不影响输出判断时,基于toehold介导的DNA链替换反应所构筑的DNA逻辑运算器件展现出很高的复杂度和优异的可集成性。受田中群院士提出的催组装(Catassembly)概念启发,由于PAE催组装仅作为DNA逻辑运算系统的最终信号读出,
针对传统荧光读出策略构筑DNA逻辑器件面临的问题,相关成果以“Implementation of Digital Computing by Colloidal Crystal Engineering with DNA”为题,合肥微尺度物质科学国家研究中心以及中国科大青年创新重点基金的资助。