SwePub
Sök i LIBRIS databas

  Utökad sökning

WFRF:(Plesa Calin)
 

Sökning: WFRF:(Plesa Calin) > Direct observation ...

Direct observation of DNA knots using a solid-state nanopore

Plesa, Calin (författare)
Delft University of Technology, Netherlands
Verschueren, Daniel (författare)
Delft University of Technology, Netherlands
Pud, Sergii (författare)
Delft University of Technology, Netherlands
visa fler...
van der Torre, Jaco (författare)
Delft University of Technology, Netherlands
Ruitenberg, Justus W. (författare)
Delft University of Technology, Netherlands
Witteveen, Menno J. (författare)
Delft University of Technology, Netherlands
Jonsson, Magnus (författare)
Linköpings universitet,Fysik och elektroteknik,Tekniska fakulteten,Delft University of Technology, Netherlands
Grosberg, Alexander Y. (författare)
NYU, NY 10003 USA; NYU, NY 10003 USA
Rabin, Yitzhak (författare)
Bar Ilan University, Israel; Bar Ilan University, Israel
Dekker, Cees (författare)
Delft University of Technology, Netherlands
visa färre...
 (creator_code:org_t)
NATURE PUBLISHING GROUP, 2016
2016
Engelska.
Ingår i: Nature Nanotechnology. - : NATURE PUBLISHING GROUP. - 1748-3387 .- 1748-3395. ; 11:12, s. 1093-1097
  • Tidskriftsartikel (refereegranskat)
Abstract Ämnesord
Stäng  
  • Long DNA molecules can self-entangle into knots. Experimental techniques for observing such DNA knots (primarily gel electrophoresis) are limited to bulk methods and circular molecules below 10 kilobase pairs in length. Here, we show that solid-state nanopores can be used to directly observe individual knots in both linear and circular single DNA molecules of arbitrary length. The DNA knots are observed as short spikes in the nanopore current traces of the traversing DNA molecules and their detection is dependent on a sufficiently high measurement resolution, which can be achieved using high-concentration LiCI buffers. We study the percentage of molecules with knots for DNA molecules of up to 166 kilobase pairs in length and find that the knotting occurrence rises with the length of the DNA molecule, consistent with a constant knotting probability per unit length. Our experimental data compare favourably with previous simulation based predictions for long polymers. From the translocation time of the knot through the nanopore, we estimate that the majority of the DNA knots are tight, with remarkably small sizes below 100 nm. In the case of linear molecules, we also observe that knots are able to slide out on application of high driving forces (voltage).

Ämnesord

NATURVETENSKAP  -- Fysik -- Den kondenserade materiens fysik (hsv//swe)
NATURAL SCIENCES  -- Physical Sciences -- Condensed Matter Physics (hsv//eng)

Publikations- och innehållstyp

ref (ämneskategori)
art (ämneskategori)

Hitta via bibliotek

Till lärosätets databas

Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.
Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy