DNA-Origami-Einführung in das Kernkonzept von DNA-Origami und Untersuchung des Prozesses der Faltung von DNA-Molekülen in gewünschte Formen.
Sphärische Nukleinsäure-Erläutert die Bildung sphärischer Nukleinsäurestrukturen und erweitert unser Verständnis der Vielseitigkeit von DNA.
RNA-Origami-Erforscht, wie RNA für origamiähnliche Strukturen genutzt werden kann und erweitert das Potenzial von RNA in der Nanotechnologie.
Nanoskaliger plasmonischer Motor-Konzentriert sich auf die Integration von plasmonischen Motoren mit DNA-Origami zur Schaffung funktionaler Maschinen im molekularen Maßstab.
Biointerface-Untersucht, wie DNA-Origami mit biologischen Systemen interagiert und so Bioengineering und medizinische Anwendungen vorantreibt.
Molekulare Selbstassemblierung-Erklärt, wie sich DNA-Moleküle autonom und hochpräzise zu komplexen Nanostrukturen zusammenfügen können.
Nanochemie-Vertieft sich in die chemischen Prozesse, die DNA-basierte Nanotechnologie möglich und effizient machen.
Holliday-Verbindung-Untersucht die Rolle von Holliday-Verbindungen bei der DNA-Rekombination, die für die Manipulation von DNA in Origami essenziell ist.
Nanobiotechnologie-Erörtert die Schnittstelle zwischen Nanotechnologie und Biotechnologie und zeigt die Anwendung von DNA-Origami in der Medizin.
Nanolineal-Zeigt, wie DNA-Origami als hochpräzises molekulares Lineal für Messungen im Nanomaßstab eingesetzt werden kann.
Nanorobotik-Erforscht die Integration von DNA-Origami in die Entwicklung molekularer Roboter, die Aufgaben im Nanomaßstab ausführen können.
Selbstassemblierendes Peptid-Einführung in das Konzept der Peptid-Selbstassemblierung, das DNA-Origami beim Aufbau von Nanostrukturen ergänzt.
Nanomedizin-Konzentriert sich auf die medizinischen Anwendungen von DNA-Origami, insbesondere in der Arzneimittelverabreichung und Krankheitsdiagnostik.
Intrazelluläre Verabreichung-Erläutert, wie DNA-Origami für die gezielte intrazelluläre Verabreichung von Therapeutika eingesetzt werden kann.
Nadrian Seeman-Würdigt die Beiträge von Nadrian Seeman, einem Pionier des DNA-Origami, und zeichnet die Entwicklung des Fachgebiets nach.
Niveen Khashab-Betont die Arbeit von Niveen Khashab zur Weiterentwicklung der Anwendungen der DNA-Nanotechnologie.
Nukleinsäuredesign-Untersucht die Prinzipien des Nukleinsäuredesigns für den Aufbau robuster und funktionaler DNA-Origami-Strukturen.
Nanotechnologie-Erweitert den Anwendungsbereich um weitere nanotechnologische Innovationen, die DNA-basierte Strukturen ergänzen.
Peptidnukleinsäure-Erforscht die Rolle von Peptidnukleinsäuren bei der Verbesserung der Stabilität und Funktionalität von DNA-Origami.
DNA-Nanotechnologie-Schließt mit einem detaillierten Überblick über die gesamte DNA-Nanotechnologielandschaft ab und positioniert DNA-Origami als Vorreiter.
TectoRNA-Konzentriert sich auf TectoRNA, eine hochmoderne RNA-Struktur, als Erweiterung der DNA-Origami-Prinzipien und erweitert die Grenzen des molekularen Designs.