ความหนาแน่นประจุสูงเนื่องจากฐานคริก-การจับคู่ สาม•รูปร่างมิติสามารถนำมาใช้ตัวอย่างเช่นวิธีการพับดีเอ็นเอสร้างโอลิโกนิวคลีโอไทด์แท็กประจุในท่อวงกลม cuboid, ขดลวดแบบย่อ, ทรงกลมหรือ spheroid หรืออื่นๆโครงแบบs ซึ่งให้ผลเป็นhigh ประจุ ความหนาแน่น .<br><br>๗๑ <br> <br>รูป14แสดงตัวอย่างของสองแท็กประจุ, หนึ่งที่รวมถึงโอลิโกนิวคลีโอไทด์ลำดับ (14A, ด้านซ้าย) และอื่นๆที่รวมถึงลำดับดังกล่าวนอกเหนือจากลำดับกรดนิวคลีอิกเปปไทด์และโพลีเปปไทด์s (14A, ด้านขวา). ๐๒๓๕ ไม่แสดงเป็นการเชื่อมต่อระหว่างแท็กประจุเหล่านี้และนิวคลีโอไทด์อะนาล็อกs, แต่การยึดติดดังกล่าวอาจจะดำเนินการโดยเทคนิคการเชื่อมโยงสารเคมีอย่างเช่นที่เปิดเผยในที่นี้หรือเป็นที่รู้จักกัน. โครงแบบของ14A ทางด้านซ้ายเป็นรูปทรงกางเขน สี่ลำดับโอลิโกนิวคลีโอไทด์จะถูกผูกไว้ด้วยกันในโครงแบบคล้ายโครงสร้างวันหยุด (ที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างเหตุการณ์ผสมดีเอ็นเอ) ตามที่แสดงใน14A ส่วนของสี่โพลีนิวคลีโอไทด์s พันธบัตรกับแต่ละอื่นๆตามที่คริกฐานการจับคู่ แต่ละโอลิโกนิวคลีโอไทด์ยังขยายจาก<br>จับคู่ส่วนกลางเข้าไปในการตกค้างเดียว คู่การเชื่อมถือประจุเชิงลบของฟอสโฟไดเอสเตอร์ linkages ภายในโอลิโกนิวคลีโอไทด์s ในความใกล้ชิดกับแต่ละอื่นๆเพิ่มความหนาแน่นของประจุ<br>[๐๒๓๖] ทางด้านขวาใน 14B, เปปไทด์, กรดนิวคลีอิกและลำดับโพลีเปปไทด์จะถูกเพิ่มเข้ามา<br><br>แท็กประจุที่แสดงใน14A ส่งผลให้อีกหนึ่งไม่จำกัดตัวอย่างของแท็กประจุ ในตัวอย่างนี้, สี่ลำดับของกรดนิวคลีอิกเปปไทด์ในแต่ละเชื่อมต่อ, ที่ปลายของพวกเขา, โพลีเปปไทด์<br>. ลำดับ แบบฟอร์มลำดับโพลีเปปไทด์โครงสร้างขดลวดเนื่องจากการดึงดูดไฟฟ้าสถิตระหว่างกรดอะมิโนภายในโพลีเปปไทด์s อย่างไรก็ตาม, ในตัวอย่างเหล่านี้, โพลีเปปไทด์s มีสุทธิบวกประจุ (แม้จะมีการรวมของกรดที่มีประจุอะมิโนบางอย่างที่อยู่ในนั้นซึ่งช่วยในการนำมาใช้ของการขดลวดโครงแบบ). บางส่วนของลำดับกรดนิวคลีอิกเปปไทด์ที่เชื่อมต่อคู่ของโพลีเปปไทด์s นอกจากนี้ยังไฮบริไดซ์d ส่วนเดียวของโพลีนิวคลีโอไทด์s ที่ขยายจากหลักจับคู่ฐาน พันธบัตรที่แข็งแกร่งระหว่างกรดนิวคลีอิกเปปไทด์และขดลวดกระชับโครงแบบของบวกที่มีประจุโพลีเปปไทด์s อนุญาตให้มีการประจุบวกของแท็กประจุและมีความหนาแน่นสูงประจุ ตัวอย่างอื่นๆของแท็กประจุการใช้สถาปัตยกรรมที่คล้ายกันอาจจะมีประจุเชิงลบสุทธิ<br>รูป15แสดงตัวอย่างของโพลีเปปไทด์แท็กประจุที่๐๒๓๗<br><br>โพลีเปปไทด์s นำสถาปัตยกรรมสามมิติที่แตกต่างกันที่ส่งผลให้ความหนาแน่นประจุสูง ส่วนขดลวด ofโพลีเปปไทด์อาจถูกเชื่อมต่อโดยลำดับลิงเกอร์ เมื่อลิงเกอร์เป็นค่อนข้างสั้น, โครงสร้างขดลวดอาจจะสามารถจับไปยังหนึ่งอีกหนึ่งในประมาณโดยรวมอาร์เรย์เชิงเส้น. โครงแบบดังกล่าวเป็นไปได้เนื่องจากความน่าสนใจของไฟฟ้าสถิตระหว่างกรดที่มีประจุอะมิโนในเชิงบวกและลบภายในโพลีเปปไทด์s โดยรวมแล้วอย่างไรก็ตามโพลีเปปไทด์แท็กประจุอาจมีค่าบวกสุทธิหรือลบประจุ มีลิงเกอร์ยาวระหว่างส่วนของโพลีเปปไทด์s แท็กประจุ, อย่างไรก็ตาม, ลดลง stearic อุปสรรคช่วยให้ดัดมากขึ้นระหว่างส่วนม้วนที่อยู่ติดกันเอื้ออำนวย<br><br>๗๒ <br> <br>การยอมรับของสถาปัตยกรรมที่ซับซ้อนมากขึ้นอย่างเช่นแสดงในส่วนล่างของสุกร 15. ความเป็นไปได้เหล่านี้อาจส่งผลให้มีความหนาแน่นประจุสูงขึ้น เช่นเดียวกับตัวอย่างที่แสดงในมะเดื่อ14A และ14A ตัวอย่างเหล่านี้แท็กประจุอาจจะที่ถูกยึดติดกับนิวคลีโอไทด์อะนาล็อกs (ไม่แสดง)<br>รูป16แสดงตัวอย่างของโพลีเปปไทด์แท็กประจุที่ใช้ขดลวดม้วน๐๒๓๘<br><br>สถาปัตยกรรมโดยที่ไฟฟ้าสถิตระหว่างกรดอะมิโนภายในเกลียวและระหว่างกรดอะมิโนของ helices ที่แตกต่างกันอาจก่อให้เกิดโพลีเปปไทด์s เพื่อก่อให้เกิดโครงสร้างแบบบีบ<br>ผลที่ได้อาจจะเป็นขดลวดม้วนอาจจะมีสุทธิหรือประจุบวกสุทธิกับสุทธิ<br><br>ประจุที่จัดขึ้นด้วยกันที่ความหนาแน่นประจุสูง (เมื่อเทียบกับสิ่งที่จะประจุหนาแน่นอาจจะเป็นถ้าลำดับโพลีเปปไทด์ถูกยืดเป็นเชิงเส้น)<br>chemistries ใดๆของคลิกหรือตัวเลือกที่อธิบายข้างต้นสำหรับการยึดติด๐๒๓๙<br><br>นิวคลีโอไทด์อะนาล็อกแท็กประจุ, หรืออื่นๆ chemistries สำหรับการขึ้นรูป, อาจจะใช้ในการแนบใดๆของแท็กประจุที่กล่าวมาข้างต้นนิวคลีโอไทด์อะนาล็อก. [...]<br>แท็กประจุที่รวมถึงโอลิโกนิวคลีโอไทด์s, โพลีเปปไทด์s หรือทั้งสองแบบมีหรือไม่มี๐๒๔๐<br><br>กรดนิวคลีอิกเปปไทด์, อาจจะทำให้การใช้สถาปัตยกรรมสามมิติที่แตกต่างกันที่มีความหนาแน่นประจุสูงเมื่อเทียบกับเชิงเส้นแท็กประจุยืด li
正在翻譯中..
