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这些双倍宽的碱基具有内在的荧光属性,这样就可以在各种成像试验中对它们进行应用。 为了检验yyC和yyT能否被整合入DNA螺旋,Lee和Kool准备了几条DNA链,它们要么是包含有yyC、yyT、鸟嘌呤和腺嘌呤的混合物,要么仅仅包含有yyC和yyT,使用它们的目的是要完整地合成出只含有鸟嘌呤和腺嘌呤的链。他们运用几种方法对螺旋性进行检验,包括紫外监测热融合试验、圆二色性技术和荧光共振能量转移试验。当放置于天然的DNA中时,yyC和yyT会适度地对螺旋缺少稳定性,但是,当这些链包含有全部双倍宽的配对时,它们确实形成了螺旋。“形成了螺旋确实令人感到有点惊奇!”Kool说。“我们认为,这些双倍宽的碱基的超强堆砌,抵消了将糖分子磷酸盐骨架调整到更大尺寸时所需付出的代价。” 这几种研究已经揭示,在合成新的DNA碱基对时,分子几何学和分子包装是需要考虑的最重要的事情。“在DNA螺旋组装的过程中,最重要的问题并不是配对的尺寸大小——所有的配对都面临着相同的几何学问题,导致在聚合体中形成一种常规的构造,”Kool解释说。在下一步要合成一种复制系统时,相对大的碱基尺寸可能会引起麻烦,因为要找到或设计出一种愿意接受加宽DNA的聚合酶,它对研究者来说将是一个挑战,但是,对于要设计出一种新的基因系统的目标来说,合成出“极端DNA”无疑是一种独特而且具有潜在用途的方法。 < 1 > < 2 >
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