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Accès ouvert déclaré 2023 article

Directing Uphill Strand Displacement with an Engineered Superhelicase

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2Pays d’affiliation déclarés

Rattachement africain : us, nl. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

The ability to finely tune reaction rates and binding energies between components has made DNA strand displacement circuits promising candidates to replicate the complex regulatory functions of biological reaction networks. However, these circuits often lack crucial properties, such as signal turnover and the ability to transiently respond to successive input signals that require the continuous input of chemical energy. Here, we introduce a method for providing such energy to strand displacement networks in a controlled fashion: an engineered DNA helicase, Rep-X, that transiently dehybridizes specific DNA complexes, enabling the strands in the complex to participate in downstream hybridization or strand displacement reactions. We demonstrate how this process can direct the formation of specific metastable structures by design and that this dehybridization process can be controlled by DNA strand displacement reactions that effectively protect and deprotect a double-stranded complex from unwinding by Rep-X. These findings can guide the design of active DNA strand displacement regulatory networks, in which sustained dynamical behavior is fueled by helicase-regulated unwinding.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
Directing Uphill Strand Displacement with an Engineered Superhelicase
Date Crossref
16/10/2023
Éditeur
American Chemical Society (ACS)
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • Johns Hopkins University Chemical & Biomolecular Engineering pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Howard Hughes Medical Institute pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Eindhoven University of Technology Chemical Engineering and Chemistry pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure

Chemical & Biomolecular Engineering — Johns Hopkins University, Howard Hughes Medical Institute et Chemical Engineering and Chemistry — Eindhoven University of Technology.

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

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