Jove
Visualize
お問い合わせ
JoVE
x logofacebook logolinkedin logoyoutube logo
JoVEについて
概要リーダーシップブログJoVEヘルプセンター
著者向け
出版プロセス編集委員会範囲と方針査読よくある質問投稿
図書館員向け
推薦の声購読アクセスリソース図書館諮問委員会よくある質問
研究
JoVE JournalMethods CollectionsJoVE Encyclopedia of Experimentsアーカイブ
教育
JoVE CoreJoVE BusinessJoVE Science EducationJoVE Lab Manual教員リソースセンター教員サイト
利用規約
プライバシーポリシー
ポリシー

関連する概念動画

Synthetic Biology02:55

Synthetic Biology

5.6K
Synthetic biology is an interdisciplinary science that involves using principles from disciplines such as engineering, molecular biology, cell biology, and systems biology. It involves remodeling existing organisms from nature or constructing completely new synthetic organisms for applications such as protein or enzyme production, bioremediation, value-added macromolecule production, and the addition of desirable traits to crops, to name a few.
Golden rice
Golden rice is a genetically modified...
5.6K
Global Regulatory Systems01:28

Global Regulatory Systems

753
Global regulatory systems in bacteria enable rapid and coordinated responses to environmental changes by integrating sensory inputs with gene expression, ensuring efficient adaptation to fluctuating conditions. Key global regulatory mechanisms include regulons, two-component systems, sigma factors, and secondary messengers.Regulons and Global RegulatorsA regulon is a collection of genes and operons controlled by a common global regulator. These regulators enable bacteria to prioritize resource...
753
Replication in Prokaryotes01:32

Replication in Prokaryotes

28.3K
DNA replication has three main steps: initiation, elongation, and termination. Replication in prokaryotes begins when initiator proteins bind to the single origin of replication (ori) on the cell's circular chromosome. Replication then proceeds around the entire circle of the chromosome in each direction from the two replication forks, resulting in two DNA molecules.
Many Proteins Work Together to Replicate the Chromosome
Replication is coordinated and carried out by a host of specialized...
28.3K
Replication in Prokaryotes02:35

Replication in Prokaryotes

99.7K
Overview
99.7K

こちらも読む

関連記事

共著者、ジャーナル、引用グラフによってこの研究に関連する記事。

並び替え
Same author

A Dissipative Reaction Network Drives Transient Solid-Liquid and Liquid-Liquid Phase Cycling of Nanoparticles.

Angewandte Chemie (International ed. in English)·2023
Same author

A Molecular Replication Process Drives Supramolecular Polymerization.

Journal of the American Chemical Society·2021
Same author

Encoding Multiple Reactivity Modes within a Single Synthetic Replicator.

Journal of the American Chemical Society·2020
Same author

Compositional Persistence in a Multicyclic Network of Synthetic Replicators.

Journal of the American Chemical Society·2019
Same author

Two Synthetic Replicators Compete To Process a Dynamic Reagent Pool.

Journal of the American Chemical Society·2019
Same author

An Environmentally Responsive Reciprocal Replicating Network.

Journal of the American Chemical Society·2018

関連する実験動画

Updated: Feb 19, 2026

A Multilayer Microfluidic Platform for the Conduction of Prolonged Cell-Free Gene Expression
11:23

A Multilayer Microfluidic Platform for the Conduction of Prolonged Cell-Free Gene Expression

Published on: October 6, 2019

10.8K

単純な合成複製器のネットワークからシステムレベルの応答を生成する

Jan W Sadownik1, Tamara Kosikova1, Douglas Philp1

  • 1School of Chemistry and EaStCHEM, University of St Andrews , North Haugh, St Andrews, Fife KY16 9ST, United Kingdom.

Journal of the American Chemical Society
|November 1, 2017
PubMed
まとめ

化学者は自己複製する 4つの成分から合成反応ネットワークを作りました このシステムは,指示されたときに予測可能な,システムレベルの製品のアップレギュレーションを実証し,化学ネットワークの行動に関する洞察を提供します.

科学分野:

  • 化学科学
  • 超分子化学
  • システム化学

背景:

  • システムレベルの特性を持つ化学反応ネットワークの設計は重要な課題です.
  • 化学ネットワークのシステム行動は,そのトポロジーと機能的接続性と内在的に結びついている.

研究 の 目的:

  • システムレベルの応答を示す特定のトポロジーを持つ合成反応ネットワークを実装し,調査する.
  • テンプレート指示を通じて,合成ネットワーク内の予測可能な製品アップレギュレーションを実証する.

主な方法:

  • 2つのマレミドと2つのニトロンを用いてネットワークを構成し,1,3-二極サイクロアディションで反応した.
  • ネットワークのトポロジーと自己複製を分析するために,陽子核磁気共振 (1H NMR) スペクトロスコーピーを利用した.
  • システムレベルの行動を指示するプレフォームドテンプレートを導入しました.

主要な成果:

  • 長さで分離された4つの複製テンプレートのネットワークが成功裏に作成されました.
  • 4つのテンプレートのうち3つのテンプレートは自己複製性を示し,最も短いテンプレートは最も高い効率性を示した.
  • ネットワークトポロジーは,単一のテンプレート命令で2つの製品の予測可能なシステムレベルのアップレギュレーションを可能にしました.

さらに関連する動画

Automated Robotic Liquid Handling Assembly of Modular DNA Devices
11:22

Automated Robotic Liquid Handling Assembly of Modular DNA Devices

Published on: December 1, 2017

13.0K
Rapid Characterization of Genetic Parts with Cell-Free Systems
05:00

Rapid Characterization of Genetic Parts with Cell-Free Systems

Published on: August 30, 2021

2.3K

関連する実験動画

Last Updated: Feb 19, 2026

A Multilayer Microfluidic Platform for the Conduction of Prolonged Cell-Free Gene Expression
11:23

A Multilayer Microfluidic Platform for the Conduction of Prolonged Cell-Free Gene Expression

Published on: October 6, 2019

10.8K
Automated Robotic Liquid Handling Assembly of Modular DNA Devices
11:22

Automated Robotic Liquid Handling Assembly of Modular DNA Devices

Published on: December 1, 2017

13.0K
Rapid Characterization of Genetic Parts with Cell-Free Systems
05:00

Rapid Characterization of Genetic Parts with Cell-Free Systems

Published on: August 30, 2021

2.3K

結論:

  • よく定義された化学を備えた合成ネットワークは,システムレベルの振る舞いを支配するルールを明らかにすることができます.
  • 研究されたネットワークトポロジーは,予測可能なエマージントプロパティとテンプレート指向のアウトカムを促進します.
  • 相互触媒関係は,ネットワークの全体的な機能において重要な役割を果たします.