Рисунок 8 - полученный октаэдр из ДНК.
В 2009 году ученые из Бостона и Гарвардского
Университета опубликовали принципы построения трехмерного ДНК-оригами , как они
сами говорят, по подобию пчелиных сот. Одно из достижений этой работы - люди
написали open-source программу caDNAno для конструирования трехмерных структур
ДНК (она работает на Autodesk Maya). С этой программой даже неспециалист может
собрать нужную структуру из готовых блоков с использованием простенького
графического интерфейса, а программа рассчитает необходимую последовательность
ДНК [26].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В работе дано представление об основных направлениях нанотехнологии. Также внимание уделено созданию наноструктур на основе биологических молекул, в частности нуклеиновых кислот. Исходя из физико-химических свойств молекул двухцепочечных нуклеиновых кислот, рассмотрены две стратегии создания наноконструкции на их основе. В основе первой из них лежит представление об энтропийном упорядочении соседних молекул нуклеиновых кислот; в основе второй - представление об энтальпийном упорядочении молекул нуклеиновых кислот, отрицательные заряды фосфатных групп которых нейтрализованы противоионами. Приведены примеры создания наноконструкции на основе нуклеиновых кислот и отмечены их уникальные свойства, определяющие широкие возможности практического применения этих наноконструкций.
Также в работе представлен факт о том, как из
ДНК, несущей нашу генетическую информацию, можно создавать всякие хитрые,
плоские и трехмерные штуки нанометрового размера. Та самая нанотехнология, как
она есть. В этом обзоре описано развитие ДНК - оригами: двухмерные смайлики из
ДНК, трехмерные фигуры.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Евдокимов Ю.М., Захаров М.А., Скуридин С.Г. Нанотехнология на основе нуклеиновых кислот// Вестник РАН. 2006. T.76. №2 С. 112 - 120.
2. Report of the OECD workshop on the safety of manufactured nanomaterials.Washington DC., Dec. 7-9. 2005. P. 149.
. Пространственно упорядоченные формы ДНК и ее комплексов - основа для создания наноконструкций для медицины и биотехнологий / Евдокимов Ю.М.// Российские нанотехнологии 2006. Том 1. №1 - 2. С. 256 - 264.
4. Niemeyer C.M. // Appl. Phys. A. 1999. V. 68. P. 119.
. Lowe C.R. // Current Opinion in Structural Biology. 2000. V. 10. P. 428.
. Csaki A., Maubach G., Born D et al // Single Mol. 2002. V. 5 - 6. P. 275.
. Katz E., Willner I. // Angew. Chemie. Internatl. Ed. 2004. V. 43. P. 6042.
. Fortina P., Kricka L.K., Surrey S., et al. // Trends in Biotechnology. 2005. V. 23. P. 168.
. Seeman N.C. // J. Theor. Biol. 1982. V. 99. P. 237.
. . Yevdokimov Yu.M., Salyanov V.I., Gedig E., et al. //FEBS Lett. 1996. V. 392. P. 269.
. Yevdokimov Yu.M., Skuridin S.G., Lortkipanidze G.B. // Liquid Cryst. 1992. V. 12. P. 1.
. Yevdokimov Yu.M., Salyanov V.I., Zakharov M.A. // Lab on a Chip. 2001. V. 1. P 35.
. Захаров М.. Соколовская Л.Г., Нечипуренко Ю.Д. и др. Формирование наноконструкций на основе двухцепочечных ДНК// Биофизика. 2005. Т. 50. №5 С. 824 - 832.
. Malatesta V., Gervasini A., Morazzoni F. // Inorg. Chim. Acta. 1987. V. 136. P. 81.
. Spielli M., Dabrowiak J.C. // Boichemistry. 1982. V. 23. P. 5862
. Yevdokimov Yu.M., Skuridin S.G., Nechipurenko Yu. D., et al. // Internatl. J. Biol. Macromol. 2005. V. 36. P.103.
. Захаров М.А., Нечипуренко Ю.Д., Лорткипанидзе Г.В., Евдокимов Ю.М. Термодинамическая стабильность наноконструкций, созданных на основе двухцепочечных ДНК// Биофизика. 2005. Т. 50. №6. С. 1036 - 1041.
. Евдокимов Ю.М., Скуридин С.Г., Акименко Н.М. // Высокомолекулярные Соединения. 1984. Т. 26. C. 2403.
. Евдокимов Ю.М. Жидкокристаллические формы ДНК и их биологическая роль// Жидкие кристаллы и их практическое использование. 2003. № 3. С. 10 - 48.
20. Yevdokimov Yu. M., Salyanov V.I. // Liq. Cryst. 2003. V. 30. P. 1057.
. Domard A. // Internatl. J. Biol. Macromol. 1987. V. 9. P. 98.
. Monteiro O.A.C. Arnoldi C. // J. Coll. Interface Sci. 1999. V. 212. P. 212.
24. Inoue K., Baba Y., Yoshizuka K. // Bull. Chem. Soc. Japan. 1993. V. 66. P. 2915.
. Rhazi M., Derbrieres J., Talaimate E., et al. // Polymer. 2002. V. 43. P. 1267.
. http://www.nanonewsnet.ru/articles/2013/dnk-origami-kak-iz-dnk-delayut-interesnye-shtuki-nanometrovogo-razmera.
/ ДНК - оригами.