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Protein-polymer nano-machines. Towards synthetic control of biological processes

机译:蛋白质聚合物纳米机器。迈向生物过程的综合控制

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摘要

The exploitation of nature's machinery at length scales below the dimensions of a cell is an exciting challenge for biologists, chemists and physicists, while advances in our understanding of these biological motifs are now providing an opportunity to develop real single molecule devices for technological applications. Single molecule studies are already well advanced and biological molecular motors are being used to guide the design of nano-scale machines. However, controlling the specific functions of these devices in biological systems under changing conditions is difficult. In this review we describe the principles underlying the development of a molecular motor with numerous potential applications in nanotechnology and the use of specific synthetic polymers as prototypic molecular switches for control of the motor function. The molecular motor is a derivative of a TypeI Restriction-Modification (R-M) enzyme and the synthetic polymer is drawn from the class of materials that exhibit a temperature-dependent phase transition.
机译:对于生物学家,化学家和物理学家来说,在小于细胞尺寸的长度尺度上利用自然机械是一个令人兴奋的挑战,而我们对这些生物图案的理解的进步现在为开发用于技术应用的真正单分子装置提供了机会。单分子研究已经非常先进,生物分子马达正在用于指导纳米级机器的设计。然而,在变化的条件下控制生物系统中这些设备的特定功能是困难的。在这篇综述中,我们描述了在纳米技术中具有众多潜在应用的分子电动机的开发以及将特定的合成聚合物用作控制电动机功能的原型分子开关的基础原理。分子马达是I型限制性修饰(R-M)酶的衍生物,合成聚合物是从表现出温度依赖性相变的一类材料中提取的。

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