Jove
Visualize
Contáctanos
JoVE
x logofacebook logolinkedin logoyoutube logo
ACERCA DE JoVE
Visión GeneralLiderazgoBlogCentro de Ayuda JoVE
AUTORES
Proceso de PublicaciónConsejo EditorialAlcance y PolíticasRevisión por ParesPreguntas FrecuentesEnviar
BIBLIOTECARIOS
TestimoniosSuscripcionesAccesoRecursosConsejo Asesor de BibliotecasPreguntas Frecuentes
INVESTIGACIÓN
JoVE JournalMethods CollectionsJoVE Encyclopedia of ExperimentsArchivo
EDUCACIÓN
JoVE CoreJoVE BusinessJoVE Science EducationJoVE Lab ManualCentro de Recursos para ProfesoresSitio de Profesores
Términos y Condiciones de Uso
Política de Privacidad
Políticas

Videos de Conceptos Relacionados

DNA Agarose Gel Electrophoresis02:35

DNA Agarose Gel Electrophoresis

Agarose gel electrophoresis is a laboratory technique commonly used to separate DNA fragments by size. However, it can also be used to isolate and purify DNA fragments using a gel extraction protocol.
Gel extraction follows five major steps: running gel electrophoresis to separate fragments, isolating the individual bands, extracting DNA from those bands, and removing the dye and salts from the extracted mixture to obtain pure DNA.
In cloning experiments, both the insert and vector DNA...
The Electrical Double Layer01:30

The Electrical Double Layer

In the region where two bulk phases meet, an intricate electric charge distribution arises due to charge transfer, ion adsorption, molecular orientation, and charge distortion. This complex distribution is commonly referred to as the electrical double layer.When a solid electrode interfaces with ions in an electrolyte solution, the speed of electron transfer dictates the rates of oxidation and reduction. The electrode acquires a charge through the escape of atoms into the solution as cations or...

También podría leer

Artículos Relacionados

Artículos vinculados a este trabajo por autores compartidos, revista y gráfico de citas.

Ordenar por
Same author

Single-center experience of interventional therapy for congenital portal-systemic shunt in children.

Frontiers in pediatrics·2026
Same author

Single-cell analysis reveals the molecular regulatory mechanisms of high mobility group box 1 in prostate cancer development and progression.

International urology and nephrology·2026
Same author

A vision transformer deep learning model for assessing pediatric ileocolic intussusception severity using ultrasound images.

NPJ digital medicine·2026
Same author

[Quality evaluation of Asparagi Radix based on saponin fingerprinting and content determination].

Zhongguo Zhong yao za zhi = Zhongguo zhongyao zazhi = China journal of Chinese materia medica·2026
Same author

A Fully Endovascular Neural Interface.

bioRxiv : the preprint server for biology·2026
Same author

SmMYC complexes cooperative mediate methyl jasmonate regulates tanshinone biosynthesis in Salvia miltiorrhiza.

Plant physiology and biochemistry : PPB·2026

Video Experimental Relacionado

Updated: Jul 11, 2026

Fabrication of Electrochemical-DNA Biosensors for the Reagentless Detection of Nucleic Acids, Proteins and Small Molecules
13:15

Fabrication of Electrochemical-DNA Biosensors for the Reagentless Detection of Nucleic Acids, Proteins and Small Molecules

Published on: June 1, 2011

Comportamiento de carga de las brochas polielectrolíticas de ADN de un solo hilo.

Gang Shen1, Napoleon Tercero, Mariafrancis A Gaspar

  • 1Department of Chemical Engineering, Columbia University, New York, NY 10027, USA.

Journal of the American Chemical Society
|June 29, 2006
PubMed
Resumen

Los investigadores estudiaron las monocapas de ADN, encontrando que su entorno iónico afecta la capacitancia interfacial. Este trabajo avanza en la comprensión de los cepillos de ADN y ofrece nuevos métodos para el diagnóstico electroquímico.

Más Videos Relacionados

A Microfluidic-based Electrochemical Biochip for Label-free DNA Hybridization Analysis
14:53

A Microfluidic-based Electrochemical Biochip for Label-free DNA Hybridization Analysis

Published on: September 10, 2014

Real-time Tracking of DNA Fragment Separation by Smartphone
06:58

Real-time Tracking of DNA Fragment Separation by Smartphone

Published on: June 1, 2017

Videos de Experimentos Relacionados

Last Updated: Jul 11, 2026

Fabrication of Electrochemical-DNA Biosensors for the Reagentless Detection of Nucleic Acids, Proteins and Small Molecules
13:15

Fabrication of Electrochemical-DNA Biosensors for the Reagentless Detection of Nucleic Acids, Proteins and Small Molecules

Published on: June 1, 2011

A Microfluidic-based Electrochemical Biochip for Label-free DNA Hybridization Analysis
14:53

A Microfluidic-based Electrochemical Biochip for Label-free DNA Hybridization Analysis

Published on: September 10, 2014

Real-time Tracking of DNA Fragment Separation by Smartphone
06:58

Real-time Tracking of DNA Fragment Separation by Smartphone

Published on: June 1, 2017

Área de la Ciencia:

  • Ciencias interfaciales de la ciencia.
  • La ciencia de los polímeros es la ciencia de los polímeros.
  • La genómica es la genómica.

Sus antecedentes:

  • Las monocapas de ADN son cruciales en la genómica y sirven como modelos para polímeros cargados en las interfaces.
  • Su comportamiento está significativamente influenciado por el microambiente iónico interno.
  • La comprensión de este microambiente es clave para controlar los sistemas de cepillado de ADN.

Objetivo del estudio:

  • Para investigar el microambiente iónico de los oligonucleótidos de ADN de cadena única atados al extremo (escobos de ADN).
  • Para dilucidar la relación entre la organización monocapa del ADN y su comportamiento de carga eléctrica.
  • Desarrollar un método para la cuantificación electroquímica de la cobertura de la cadena monocapa de ADN.

Principales métodos:

  • Utilizó técnicas electroquímicas para estudiar la capacitancia interfacial y la retención de counteriones en pinceles de ADN.
  • Aplicó un modelo físico adaptado de la ciencia de los polímeros para analizar la organización monocapa y la carga.
  • Desarrolló un método basado en los desplazamientos del potencial redox contraterion para la cuantificación de la cobertura de la hebra.

Principales resultados:

  • Los cepillos de ADN exhiben retención de counteriones, reduciendo la sensibilidad de la capacitancia interfacial a las concentraciones externas de sal.
  • Se observó una reorganización monocapa con cambios en la fuerza iónica y la cobertura de hebras, consistente con el comportamiento del cepillo de polielectrolitos.
  • Se demostró con éxito un método electroquímico para cuantificar la cobertura de las hebras.

Conclusiones:

  • El estudio proporciona un marco para comprender el comportamiento de la monocapa de ADN dentro de los principios de la ciencia del polímero.
  • Los resultados guían el desarrollo de diagnósticos electroquímicos sin etiquetas que utilizan monocapas de ADN.
  • Los hallazgos mejoran la comprensión fundamental de las interfaces de polímeros cargados.