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2024 article

Reconfigurable nanomaterials folded from multicomponent chains of DNA origami voxels

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2Pays d’affiliation déclarés

Rattachement africain : au, gb. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

In cells, proteins rapidly self-assemble into sophisticated nanomachines. Bioinspired self-assembly approaches, such as DNA origami, have been used to achieve complex three-dimensional (3D) nanostructures and devices. However, current synthetic systems are limited by low yields in hierarchical assembly and challenges in rapid and efficient reconfiguration between diverse structures. Here, we developed a modular system of DNA origami "voxels" with programmable 3D connections. We demonstrate multifunctional pools of up to 12 unique voxels that can assemble into many shapes, prototyping 50 structures. Programmable switching of local connections between flexible and rigid states achieved rapid and reversible reconfiguration of global structures in three dimensions. Multistep assembly pathways were then explored to increase the yield. Voxels were assembled via flexible chain intermediates into rigid structures, increasing yield up to 100-fold. We envision that foldable chains of DNA origami voxels can achieve increased complexity in reconfigurable nanomaterials, providing modular components for the assembly of nanorobotic systems with future applications in synthetic biology, assembly of inorganic materials, and nanomedicine.

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
Reconfigurable nanomaterials folded from multicomponent chains of DNA origami voxels
Date Crossref
27/11/2024
Éditeur
American Association for the Advancement of Science (AAAS)
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

  • The University of Sydney Microanalysis pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • UNSW Sydney pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • EMBL Australia pays non établi dans la notice
    Organisme public
  • ARC Centre of Excellence in Synthetic Biology pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • University of Oxford Physical and Theoretical Chemistry Laboratory pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • School of Chemical and Biomolecular Engineering pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • School of Chemistry pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • School of Physics pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • University of Sydney Nano Institute pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • University of New South Wales ARC Centre of Excellence in Synthetic Biology pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • School of Biomedical Sciences EMBL Australia Node for Single Molecule Science pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure

Microanalysis — The University of Sydney, UNSW Sydney et EMBL Australia, avec 8 autres affiliations.

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

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