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Nature Communications:DNA/RNA origami 设计工具尝试降低纳米结构装配失败率
学术圈重大事件 · 发布 2026-06-15T06:05:48+08:00 · 更新 2026-06-15T06:11:23+08:00
核心结论
纽卡斯尔大学牵头团队发布计算工具,用于预测并规避 DNA origami 设计中的非目标相互作用;论文显示序列选择会显著影响二维和三维纳米结构的折叠成功率。
据 Phys.org 6 月 14 日发布,纽卡斯尔大学牵头的国际团队在 Nature Communications 发表论文,提出一套计算框架,用来为 DNA/RNA origami 选择更合适的 scaffold 序列,减少不同 DNA 链之间的非目标相互作用。
DNA origami 的基本做法是让一条长 scaffold 与多条短 staple 自组装成二维或三维结构。问题在于,即使总体设计看似匹配,局部序列也可能造成错误配对和动力学陷阱,导致产率和结构一致性下降。
论文称,团队用工具识别生物来源和合成序列中的有利/不利 scaffold 区域,并在二维、三维结构实验中验证:预测非目标相互作用更少的序列,折叠成功率明显更高;优化较差的序列即使形状设计正确,也更容易失败。
这对生物纳米技术的影响比较直接。DNA/RNA origami 常被设想用于药物递送、mRNA 包装、细胞内分子运输和农业生物技术,但可靠装配一直是放大应用的瓶颈。该工具若能被更多实验室复用,可能把设计阶段更早地连接到可制造性评估。
信息来源
可信度说明
该条基于 Phys.org 转发的纽卡斯尔大学稿件和 Nature Communications 论文。证据来自同行评议论文与实验验证,但工具在不同货物、细胞递送场景和工业化制备中的泛化仍待观察。
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