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Crossover Experiments01:16

Crossover Experiments

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Crossover experiments, also called the repeated-measurements design, is a study design in which all experimental units are exposed to all treatments in different periods. Crossover experiments are generally used in psychology, the pharmaceutical industry, agriculture, and medicine.
Crossover designs are performed even with smaller sample sizes since the samples can act as their controls. These are better than simple randomized trials since patients are exposed to all the treatments.
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What is Genetic Engineering?00:49

What is Genetic Engineering?

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Overview
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Ionic Crystal Structures02:42

Ionic Crystal Structures

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Ionic crystals consist of two or more different kinds of ions that usually have different sizes. The packing of these ions into a crystal structure is more complex than the packing of metal atoms that are the same size.
Most monatomic ions behave as charged spheres, and their attraction for ions of opposite charge is the same in every direction. Consequently, stable structures for ionic compounds result (1) when ions of one charge are surrounded by as many ions as possible of the opposite...
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Contact Angle01:13

Contact Angle

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When a solid is dipped inside a liquid, the liquid surface becomes curved near the contact. For some solid–liquid interfaces, the liquid is pulled up along the solid, while for others, the liquid surface is convex or depressed near the solid surface. This phenomenon can be explained using the concept of cohesive and adhesive forces.
The adhesive force is the molecular force between molecules of different materials, that is, between the molecules of the solid and the liquid. The cohesive...
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Crystal Growth: Principles of Crystallization01:25

Crystal Growth: Principles of Crystallization

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Crystallization is a phase transformation process in which crystals are precipitated from a supersaturated solution or formed from other sources. During crystallization, atoms or molecules arrange themselves into a well-defined, rigid crystal lattice to minimize energy.
Initiating crystallization involves manipulating the concentration of the solute and the temperature of the solution. Since crystal growth occurs when the ratio of concentration and solubility of the solute in the solvent...
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Crystal Field Theory - Octahedral Complexes02:58

Crystal Field Theory - Octahedral Complexes

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Crystal Field Theory
To explain the observed behavior of transition metal complexes (such as colors), a model involving electrostatic interactions between the electrons from the ligands and the electrons in the unhybridized d orbitals of the central metal atom has been developed. This electrostatic model is crystal field theory (CFT). It helps to understand, interpret, and predict the colors, magnetic behavior, and some structures of coordination compounds of transition metals.
CFT focuses on...
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  6. 2dと3dのdna結晶工学のための精密調整可能な角度を持つレイヤードクロスオーバータイル

2Dと3DのDNA結晶工学のための精密調整可能な角度を持つレイヤードクロスオーバータイル

Fan Hong1, Shuoxing Jiang1, Xiang Lan1

  • 1Center for Molecular Design and Biomimetics at the Biodesign Institute and School of Molecular Sciences , Arizona State University , Tempe , Arizona 85287 , United States.

Journal of the American Chemical Society
|October 19, 2018

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PubMed で要約を見る

まとめ
この要約は機械生成です。

研究者は2Dと3Dの材料の ボトムアップ構築のための新しいDNAタイルを開発しました これらの層のクロスオーバータイルは 網状の角度を正確に制御し DNAナノテクノロジーの能力を拡張します

科学分野:

  • ナノテクノロジー
  • 材料科学
  • バイオテクノロジー

背景:

  • 設計ナノスケール構造を 創るための 鍵となるボトムアップ戦略です
  • 組み立てられた格子の正確な方向と角度を制御する既存の方法には限界があります.
  • 複雑な材料の製造を進めるためには 新しいDNAタイルの設計が不可欠です

研究 の 目的:

  • レイヤード・クロスオーバー・タイルという 新種のDNAタイルを導入します
  • 制御された角度で2Dと3Dの結晶構造を組み立てるためのこれらのタイルの能力を実証します.
  • DNAナノテクノロジーのツールキットを ベースアップ素材の構築に拡張します

主な方法:

  • それぞれ2対または4対の層のクロスオーバーを含む層のクロスオーバーDNAタイルの設計.
  • 特定の粘着端のマッチングルールを利用して,タイルの自己組み立てを指示します.
  • 組み立てられた2D周期格子と調節可能な角度を持つ3D格子の特徴.

主要な成果:

  • 精密に制御された角度 (20°80°) の2D周期格子に組み立てられた層のクロスオーバータイル.
  • 修正されたタイルは,数百マイクロメートルの寸法と調整可能な角度を持つ3D格子を構築するために使用されました.

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  • 新しいタイルは隣接する層のDNAヘリケアの相対的な方向性に対する制御を強化します.
  • 結論:

    • DNAタイルデザインの 重要な進歩です
    • この技術革新により 複雑な2Dや3DのDNAベースの材料を 精密に構築できます
    • この発見は 機能的な材料を作るための DNA ナノテクノロジーの範囲を広げています