هنا ، ونحن وصف بروتوكول لخلق النانو غير العضوية منفصلة ودقيقه علي ركائز باستخدام الاشكال اوريغامي الحمض النووي كقوالب التوجيهية. ويتجلى هذا الأسلوب من خلال خلق الذهب plasmonic هوائيات علي شكل bowtie علي ركيزة شفافة (الياقوت).
مقالة منهجية
هنا ، ونحن وصف بروتوكول لخلق النانو غير العضوية منفصلة ودقيقه علي ركائز باستخدام الاشكال اوريغامي الحمض النووي كقوالب التوجيهية. ويتجلى هذا الأسلوب من خلال خلق الذهب plasmonic هوائيات علي شكل bowtie علي ركيزة شفافة (الياقوت).
توفر تكنولوجيا النانو الهيكلية للحمض النووي طريقا صالحا للبناء من أسفل إلى اعلي باستخدام الحمض النووي كمواد البناء. ويسمي تقنيه nanofabrication الحمض النووي الأكثر شيوعا اوريغامي الحمض النووي ، وانه يسمح تخليق عاليه الانتاجيه من الهياكل الدقيقة وتنوعا للغاية مع دقه نانومتر مستوي. هنا ، فانه يظهر كيف يمكن نقل المعلومات المكانية من الحمض النووي اوريغامي إلى النانو المعدنية من خلال الجمع بين الحمض النووي من أسفل إلى اعلي اوريغامي مع نهج الطباعة الحجرية من اعلي إلى أسفل المستخدمة تقليديا. وهذا يسمح تلفيق المليارات من النانو صغيره في خطوه واحده علي ركائز مختاره. ويتجلى هذا الأسلوب باستخدام القوس الحمض النووي اوريغامي لإنشاء هياكل هوائي علي شكل ربطه المعدنية علي نيرايد السيليكون أو ركائز الياقوت. يعتمد الأسلوب علي النمو الانتقائي لطبقه أكسيد السيليكون علي راس الركيزة ترسب اوريغامي ، مما ادي إلى قناع زخرفه للخطوات الحجرية التالية. ويمكن استخدام هذه الأسطح المجهزة بالنانو كاجهزه استشعار جزيئيه (علي سبيل المثال ، الطيفي المحسن لسطح رامان) وفي مختلف التطبيقات البصرية الأخرى في نطاق الطول الموجي المرئي نظرا لاحجام المعالم الصغيرة (الفرعية 10 نانومتر). ويمكن توسيع نطاق هذه التقنية لتشمل مواد أخرى من خلال التعديلات المنهجية ؛ ولذلك ، فان الأسطح النشطة بصريا الناتجة قد تجد استخدامها في تطوير ميتاماتيريالس و metasurfaces.
وقد تطورت تكنولوجيا النانو الهيكلية الحمض النووي بسرعة خلال العقد الأخير1،2، والتنمية الأكثر تاثيرا في هذا المجال يمكن القول ان اختراع الحمض النووي اوريغامي3،4. تقنيه اوريغامي الحمض النووي يسمح تلفيق تقريبا اي نانوشكل مع الميزات الهيكلية دقيقه3,4. ويمكن استخدام هذه الطريقة القوية في (sub) نانومتر-الترتيب المكاني دقيقه ورسو الكائنات النانو الأخرى ، مثل الأنابيب النانويه الكربونية5، النانويه المعدنية6،7،8، 9، الانزيمات/البروتينات10،11،12،13 والمواد العلاجية14،15،16،17 . والاهم من ذلك ان هذه الهياكل ليست جامده فحسب ، ولكن يمكن برمجتها أيضا للعمل بطريقه ديناميكية18و19. التطبيقات التي لا تعد ولا تحصي من الحمض النووي اوريغامي نطاق من تسليم المخدرات20،21،22 إلى الكترونيات الجزيئية/plasmonics5،23،24، 25 ومن [متريلس] علم26,27 إلى رواية تصوير ومعايره تقنيات28.
والي جانب التطبيقات المذكورة أعلاه ، يمكن تسخير الدقة المكانية المتطرفة من الاشكال اوريغامي الحمض النووي في نانوباتيرنينج وحساسة الطباعة الحجرية النانو29،30. يصف هذا البروتوكول أسلوب الطباعة الحجرية لإنشاء النانو غير العضوية المنفصلة والدقيقة علي ركائز باستخدام قوالب اوريغامي الحمض النووي. هذه القوالب يمكن ان تنتج بكفاءة في مختلف الاشكال وبكميات كبيره31، وأودعت جهد علي ركائز مختاره علي نطاقات واسعه32. هذه الخصائص تسمح تلفيق موازيه للغاية من المليارات من النانو في خطوه واحده بدلا من استخدامها بشكل شائع ولكن بطيئه بالأحرى الطباعة الحجرية شعاع الكترون أو غيرها من تقنيات nanofabrication المسح القائم.
هنا ، يتم التدليل علي عمليه التصنيع من خلال إنشاء هياكل الذهب علي شكل bowtie علي نيرايد السيليكون وركائز الياقوت. وبعبارة أخرى ، يتم نقل المعلومات المكانية من الحمض النووي اوريغامي إلى النانو المعدنية تماما. كما نوقشت هنا ، لا تقتصر هذه التقنية علي هيكل اوريغامي المحددة الحمض النووي لان الطريقة تمكن من استخدام اي شكل من اشكال اوريغامي الحمض النووي تقريبا. وعلاوة علي ذلك ، مع التعديلات المنهجية ، ويمكن توسيع هذه التقنية إلى مختلف المعادن وركائز تمهيد الطريق نحو تصنيع metasurfaces33.
السطوح منقوشة مع الحمض النووي اوريغامي--بوساطة تلفيق قد تكون بمثابه أجهزه استشعار متعددة الاستخدامات. علي سبيل المثال ، فانها يمكن ان تستخدم في تحسين السطح الطيفي رامان (الموزعين). ونتيجة للابعاد الصغيرة لاشكال النانو الفردية ، قد تجد الأسطح التي تم إنشاؤها استخدامات في التطبيقات البصرية والبلازما في نطاق الطول الموجي المرئي.
1. تصميم اوريغامي الحمض النووي
ملاحظه: في هذا البروتوكول ، يتم وصف عمليه نانوباتيرنينج باستخدام ثنائي الابعاد (2D) بووتي الحمض النووي اوريغامي هيكل (الشكل 1)34. لتصميم شكل جديد من الحمض النووي اوريغامي ، اتبع الإرشادات التالية:
2. الجمعية من الحمض النووي اوريغامي
3. تنقيه اوريغامي الحمض النووي
ملاحظه: يمكن أزاله الكمية الزائدة من خيوط التدبيس من محلول اوريغامي الحمض النووي باستخدام غير مدمره بولي (الاثيلين جلايكول) (PEG) طريقه تنقيه. والبروتوكول مقتبس من ستال et al.45.
4. اجبرز هلام الكهربائي
ملاحظه: يمكن التحقق من جوده للطي وأزاله خيوط التدبيس الزائدة باستخدام الكهربائي هلام اجبرز.
5. اعداد الركيزة (الشكل 3ا)
ملاحظه: يتم تنفيذ كافة الخطوات التالية داخل غرفه نظيفه ، باستثناء النمو2 سيو (الخطوة 9). كما يمكن استبدال خطوات التنظيف بالتنظيف القياسي القائم علي حل الضاري إذا لم تكن هذه العملية كافيه لأزاله جميع المخلفات من الركيزة.
6-البلازما-تعزيز ترسب بخار الكيميائية (PECVD) من طبقه السليكون غير متبلور (ا-Si) (الشكل 3ب)
7. الأوكسجين البلازما العلاج من الطبقة ا-Si (الشكل 3ب)
ملاحظه: هذه الخطوة سوف تجعل سطح الركيزة مشحونة سلبا قليلا و hydrophilic ، بحيث يمكن ان تكون هياكل اوريغامي الحمض النووي في وقت لاحق كثفت علي نحو فعال علي السطح مع مساعده من أيونات المغنيسيوم اضافيه.
8. ترسب الحمض النووي اوريغامي (الشكل 3ج)
9. نمو قناع سيو2 (الشكل 3د)
ملاحظه: يمكن تنفيذ هذه الخطوة خارج غرفه الأبحاث. سينتج الإصدار التالي نمط نغمه سالبه ، ولكن من الممكن تعديل العملية لإنتاج نمط نغمه ايجابيه بدلا من ذلك. يتم تكييف عمليه النمو سيو2 من surwade وآخرون52، وضعت مزيد من الكتاب53، وأخيرا الأمثل لهذا البروتوكول.
10. النقش أيون رد الفعل (RIE) من سيو2 و a-Si (الشكل 3ه)
11-ترسيب البخار الفيزيائي للمعادن (الشكل 3(و))
12-الرفع مع حمض الهيدروفلوروريك (HF) (الشكل 3ز)
13. ري من المتبقية ا-Si (الشكل 3ح)
14. المجهر القوه الذرية (فؤاد)
ملاحظه: المجهرية القوه الذرية والمسح المجهري الكترون يمكن استخدامها لرصد نجاح نمو الفيلم و زخرفه وكذلك إلى صوره مطوية الحمض النووي اوريغامي الهياكل (الشكل 2ب ، ج). يمكن تخطي الخطوة اعداد نموذج التالية إذا تم معالجه العينات من الخطوات 5-13 يتم imaged.
15. مسح المجهر الكتروني (SEM)
ويرد الرقم التخطيطي للتصميم الحمض النووي الربطة اوريغامي وتفاصيلها الهيكلية في الشكل 1. يتم استخدام الكهربائي هلام agarose و فؤاد لتحليل الحمض النووي للطي اوريغامي ونوعيه الربط تنقيه (الشكل 2). يتم عرض تدفق عمليه الخطوات نانوليثوغرافي في الشكل 3. ممثل فؤاد الصور بعدسيو 2 يظهر النمو قناع في الشكل 4 (ويصور هذه الخطوة في الشكل 3د) ، في حين صور SEM من النانو المعدنية النهائية يمكن ان ينظر اليه في الشكل 5 (ويصور هذه الخطوة في الشكل 3حاء). يوضح الشكل 6 الوظيفة البصرية لهياكل النانو المعدنية التي تصنعها اوريغامي الحمض النووي الربطة.
| للطي العازلة (فوب) تركيزات المكون [مم] | |||||
| تريس | حمض الخليك | EDTA | كلوريد المغنيسيوم | الرقم الهيدروجيني | |
| 2.5 x فوب | 100 | 47.5 | 2.5 | 31.25 | ~ 8 ، 3 |
| 1x فوب | 40 | 19 | 1 | 12.5 | ~ 8 ، 3 |
الجدول 1: تكوين المخزن المؤقت للطي (فوب).
| نطاق درجه الحرارة [oC] | معدل التبريد |
| 90-70 | -0.2 درجه مئوية/8 ثانيه |
| 70-60 | -0.1 درجه مئوية/8 ثانيه |
| 60-27 | -0.1 درجه مئوية/2 ثانيه |
| 12 | الانتظار حتى التوقف |
الجدول 2: منحدر الحرارية للطي الربطة اوريغامي. بعد الصلب ، سيتم تخزين اوريغامي في 12 سج حتى يتم إيقاف البرنامج يدويا.
| المعلمات PECVD و RIE | ||||||
| الغاز | تدفق الغاز [sccm] | ضغط الغرفة [mTorr] | RF السلطة [W] | درجه الحرارة [oC] | المدة [باللغات] | |
| PECVD من ا-Si | 5% SiH4 في N2 | 500 | 1000 | 15 | 250 | 90 |
| O2 علاج البلازما | O2 | 50 | 40 | 200 | 30 | 1200 |
| RIE من سيو2 | 3 فرنك سويسري | 25 | ||||
| ع | 25 | 30 | 100 | 25 | 10-22 | |
| ري اي سي | O2 | 8 | ||||
| SF6 | 100 | 90 | 50 | 30 | 35 | |
| ري من المتبقية ا-Si | O2 | 8 | ||||
| SF6 | 100 | 90 | 50 | 30 | 35-40 |
الجدول 3: بارامترات عمليه لترسيب البخار الكيميائي المعزز بالبلازما (PECVD) والنقش الأيوني التفاعلي (RIE). ان معلمات العملية لهذه الاجهزه خاصه بالأداات الفردية وقد تحتاج إلى تكييفها عند استخدامها.

الشكل 1: تصميم اوريغامي الحمض النووي الربطة. (ا) التمثيل التخطيطي للتصميم اوريغامي ربطه الذي يظهر فيه الهيكل الأساسي كما الهلاليات المزدوجة و polyt-overhangs ويصور كخطوط متموجة. (B) لقطه من جزء من تصميم اوريغامي ربطه في برنامج cadnano. الصلبان الحمراء دلاله علي الزوج الأساسي تخطي لتصحيح تويست ، ويتم أضافه T8-overhangs لمنع التراص قاعده غير حاده. يرجى النقر هنا لعرض نسخه أكبر من هذا الرقم.

الشكل 2: توصيف بنيه اوريغامي الحمض النووي الربطة. (ا) اجبرز هلام الكهربائي من هيكل ربطه قبل وبعد بولي (الاثيلين جلايكول) (PEG) تنقيه. يتم استخدام السقالات الطويلة 7249 كمرجع. (B) صوره المجهر القوه الذرية (فؤاد) من الهياكل ربطه قبل تنقيه. (ج) فؤاد صوره من الهياكل ربطه بعد تنقيه PEG. يرجى النقر هنا لعرض نسخه أكبر من هذا الرقم.

الشكل 3: مخطط تدفق عمليه التصنيع (الابعاد ليست في الحجم). (ا) النرد وتنظيف الركيزة. (ب) إيداع طبقه ا-سي بواسطة ترسب بخار كيميائي معزز بالبلازما (pecvd). * فمن الممكن لاستخدام طبقه الذبيحة اضافيه تحت ا-Si لتمكين الإقلاع مع الانشوده غير HF. (ج) علاج سطح العينة مع O2 البلازما والحمض النووي الودائع اوريغامي علي ذلك. (د) تنمو قناع سيو2 في المجففة. (ه) حفر طبقه رقيقه من سيو2 ومن خلال ا-Si تحته عن طريق النقش أيون التفاعلية (RIE). (و) إيداع المعدن من خلال القناع عن طريق ترسيب البخار المادي. (ز) الإقلاع بالتردد العال. (ح) أزاله المتبقية-Si من قبل RIE. يرجى النقر هنا لعرض نسخه أكبر من هذا الرقم.

الشكل 4: ممثل فؤاد الصور من الفيلم سيو2 مع نمط الحمض النووي اوريغامي علي شكل. (ا) منطقه المسح الضوئي 10 μm x 10 μm توضح الغلة العالية لتشكيل النمط. (ب) يظهر المسح الضوئي الدقيق بدقه 3 ميكرومتر × 3 ميكرومتر الأنماط الفردية الدقيقة في فيلم سيو2 . يرجى النقر هنا لعرض نسخه أكبر من هذا الرقم.

الشكل 5: تصوير المجهر الكتروني التمثيلي (SEM) صور من النانو المعدنية templated مع اوريغامي الحمض النووي مختلفه هيكليا. (ا) اوريغامي الحمض النووي عبر الشكل ، اي ما يسمي البلاط seeman اوريغامي54. (ب) هوائيات bowtie. (ج) هياكل الازدواج المزدوج-l (cdl). Insets إظهار الهياكل الفردية مع احجام مربع من 150 nm العاشر 150 nm. الغلة تلفيق من الهياكل الدقيقة هو ما يصل إلى 76 ٪ لاوريغامي ربطه و ~ 50 ٪ للهياكل الأخرى المعروضة هنا34. وقد تم تكييف هذا الرقم وتعديله من شين وآخرون34. وقد استنسخ هذا الرقم باذن من المؤلفين ونشرته الرابطة الامريكيه للنهوض بالعلم ، 2018. يرجى النقر هنا لعرض نسخه أكبر من هذا الرقم.

الشكل 6: الخصائص البصرية/الوظيفية التمثيلية لهياكل النانو الناتجة. (ا) قياسات رنين البلازما الموضعية المترجمة لهيكل الربطة الذهبية الفردية ذات الاستقطاب المختلف (اللون المرمز كالبرتقالي والأزرق). يتم قياس الخطوط الصلبة الأطياف والخطوط متقطع هي نتائج المحاكاة. تظهر insets صوره SEM للجسيم المقاسه (يسار) والنموذج المستخدم للمحاكاة (يمين). (B) سطح محسن رامان الطيفي (الموزعين) من رونامامين 6g و 2 ، 2-بييريددين تقاس علي سطح مغطاه النانو ربطه. يظهر خط الأساس لكل عينه مستوي الاشاره عند غياب النانو. وقد تم تكييف هذا الرقم وتعديله من شين وآخرون34. وقد استنسخ هذا الرقم باذن من المؤلفين ونشرته الرابطة الامريكيه للنهوض بالعلم ، 2018. يرجى النقر هنا لعرض نسخه أكبر من هذا الرقم.

ملف تكميلي 1: ملف CaDNAno الرجاء انقر هنا لتحميل هذا الملف.

الملف التكميلي 2: تسلسل m13mp18 الرجاء انقر هنا لتحميل هذا الملف.

الملف التكميلي 3: تسلسل حبلا التدبيس الرجاء انقر هنا لتحميل هذا الملف.
البروتوكول يوفر حريه كبيره ودقه في شكل النانو المنتجة. عن طريق تغيير تصميم اوريغامي الحمض النووي ، يمكن التحكم في شكل النانو المعدنية. يتم تحديد الشكل النهائي والدقيق للهياكل المعدنية بالاضافه إلى ذلك عن طريق خطوه النمو قناع (الخطوة 9) والي درجه اقل من النقش قناع (الخطوة 10) ينبغي ان لا يكون متباين الخواص. إذا تم تمديد الوقت قناع النمو بما فيه الكفاية ، فان الثقوب في القناع تبدا في النمو إغلاق. ويمكن استخدام هذا لحذف الميزات أنحف من بعض الهياكل والتحكم في احجام الفجوة ، كما هو موضح في شن وآخرون34 مع مثلثات مفصوله من اوريغامي ربطه (الاشكال 5b). وعلي العكس من ذلك ، يمكن الحفاظ علي الاشكال ارق أفضل من خلال تقصير وقت النمو أكسيد. وهذا يعني انه من الممكن لضبط الخصائص البصرية المعروضة في الشكل 6، وليس فقط عن طريق تغيير تصميم اوريغامي المستخدمة ، ولكن أيضا عن طريق ضبط النمو السينمائي سيو2 .
إذا تم تغيير سمك قناع بشكل ملحوظ ، يجب ان ينعكس هذا التغيير أيضا في الخطوة SiO2 RIE. فقط طبقه رقيقه جدا من سيو2 يجب ان تكون محفورة (2-5 nm) لاختراق بالبالكاد من خلال ثقوب القناع. هذا هو الجزء الأكثر حساسية وحاسمه من العملية برمتها. منذ النقش الوقت قصيرة للغاية ، فقط 10-20 s ، يجب تحديد الإعدادات الدقيقة بالتجربة عند محاولة لأول مره مع المعدات الجديدة. وهذا ينطبق أيضا علي الخطوة 10.4 كما تم محفورا بعض سيو2 خلال النقش ا-Si. يتم تحديد مدي المحفورة سيو2 من قبل انتقائية من المعلمات المستخدمة ا-Si حفر ، والمعدات وحتى معايره المعدات الفردية. وينبغي الحرص علي عدم الحفر بعيدا عن كامل الطبقةالثانية خلال هاتين العمليتين.
خطوه حساسة أخرى هي النمو سيو2 . عمليه النمو تعتمد علي كل من الرطوبة الغرفة والنشاط الحالي لل TEOS المستخدمة. TEOS يحط كما انه يمتص المياه من الهواء ، مما تسبب في ان تصبح اقل فعاليه مع التقدم في السن. ويمكن ان يظهر هذا المعدل بشكل إبطا بكثير ، واقل تحكما في النمو في غضون أشهر حتى مع التخزين السليم لهذه المادة الكيميائية. 34 إذا كانت طبقه سيو2 الناتجة ارق من المقصود ، فان هذا يمكن ان يشير إلى وجود مشكله في teos بدلا من رطوبة الغرفة. في حين ان انخفاض الرطوبة يمكن ان يؤدي أيضا إلى انخفاض معدل النمو وارق الفيلم ، يجب ان يكون الفيلم الناتج أيضا أكثر سلاسة من المعتاد. وفي الوقت نفسه الخشنة الحبيبات وطبقه خشنه علي العكس تشير إلى وجود مشكله مع ارتفاع نسبه الرطوبة.
ومن الممكن أيضا لتنفيذ هذا البروتوكول علي اي الركيزة الأخرى المختارة بحريه مع اثنين من المتطلبات: يجب ان تتسامح مع كل النقش HF (الخطوة 12) ودرجات الحرارة 200-300 °C من PECVD (الخطوة 6). ويمكن خفض درجه الحرارة بأمان إلى 100 درجه مئوية لل PECVD من ا-Si إذا تم استخدام ركيزة أكثر حساسية ، ولكن لا يمكن تجنب HF إذا تم اتباع البروتوكول بالبالضبط كما هو موضح. وللالتفاف علي التردد الHF ، سيلزم تطبيق طبقه اضافيه من الذبيحة. إذا تمت أزاله متطلبات النقش HF ، وهذا البروتوكول تصبح متوافقة مع مجموعه أوسع من المواد الركيزة والمعادن.
وبما ان هذا البروتوكول يتكون من العمليات الصغرى والقوية التي يشيع استخدامها ، فانه يمكن دمجها مع اي عدد من بروتوكولات التصنيع المجهري الأخرى التي ترغب فيها احجام الميزات الصغيرة والاشكال المعدنية المعقدة. في المستقبل القريب ، وخاصه مع مجيء منخفضه التكلفة الحمض النووي اوريغامي الكتلة الإنتاج31، وهناك احتمال لهذا الأسلوب لتسهيل كل من الاستخدام العام والانتاجيه العالية نانوباتيرنينج للنانوفوتونيكس القائم علي واجهه والبلازما55 .
وليس لدي المؤلفين ما يفصحون عنه.
وقد حظي هذا العمل بدعم اكاديميه فنلندا (المشاريع 286845 ، 308578 ، 303804 ، 267497) ، ومؤسسه جين واياتوس ايركو ، ومؤسسه سايغريد جوييوس. وقد تم القيام بهذا العمل في اطار برنامج اكاديميه مراكز التميز في فنلندا (2014 – 2019). ونحن نعترف بتوفير المرافق والدعم التقني من قبل جامعه Aalto مرافق الاقتصاد الحيوي و OtaNano-مركز نانوميكروسكوبي (التو-السيد) ومركز ميكرونوفا Nanofabrication.
| الاسم | الشركة | رقم فهرسي | التعليقات |
|---|---|---|---|
| أسيتون | هانيويل | 40289H | أشباه الموصلات الصف ULSI ، & 99.5 |
| كواشف حيوية | من Agarose | 1036603 | Low-EEO ، متعددة الأغراض والبيولوجيا الجزيئية درجة |
| هيدروكسيد الأمونيوم | فيشر الكيميائية | 10652251 | محلول الأمونيا 25٪ ، AR معتمد للتحليل ، د = 0.91 |
| برانسون 5510 | حمام برانسون بالموجات فوق الصوتية | ||
| أيقونة البعد | بروكر | مجهر القوة الذرية | |
| مبخر شعاع الإلكترون IM-9912 | Instrumentti Mattila | المبخر ل PVD | |
| بروميد الإيثيديوم | سيجما ألدريتش | E8751 | صبغة الفلورسنت لتلوين الحمض النووي |
| مقياس الطيف الضوئي Eon Microplate | مقياس الطيف الضوئي BioTek | UV / Vis المستخدم في قياسات | |
| تركيز أوريغامي الحمض النووينظام التوثيق Gel Doc XR + نظام | تصوير BioRad | Gel | |
| صبغة تحميل الجل ، أزرق (6 مرات ؛) | نيو إنجلاند بيولابز | B7021S | بروموفينول صبغة تحميل زرقاء للرحلان الكهربائي لهلام الاغاروز |
| G-storm GS1 Thermal cycler | Gene Technologies | ||
| HBR 4 | IKA | حمام التدفئة | |
| حمض الهيدروفلوريك | هانيويل | 40213H | درجة أشباه الموصلات ، 49.5-50.5 |
| Isopropanol | Honeywell | 40301H | أشباه الموصلات الصف VLSI ، & جي ؛ 99.8 |
| كلوريد المغنيسيوم | Sigma Aldrich | M8266 | اللامائي ، & 98٪ |
| خلية صغيرة GT نظام الرحلان الكهربائي الأفقي | BioRad | ||
| Plasmalab 80+ PECVD | Oxford Instruments | نظام PECVD | |
| Plasmalab 80+ RIE | Oxford Instruments RIE | نظام | |
| بولي (إيثيلين جلايكول) | سيجما ألدريتش | 89510 | BioUltra ، 8,000 |
| PowerPac HC عالي التيار مزود الطاقة | BioRad | ||
| الركيزة الياقوت (Al2O3) | رقاقة | الجامعة: 430 & م ، البولندية: DSP ، الحجم: 50.8 مم | |
| Sigma VP | Zeiss | المجهر الإلكتروني الماسح | |
| هلام السيليكا | Merck | 1019691000 | مع مؤشر (هلام برتقالي) ، حبيبات ~ 1-3 مم |
| الحمض النووي للسقالة أحادية الشريطة ، نوع p7249 | أنظمة Tilibit النانوية | بتركيز 100 نانومتر | |
| كلوريد الصوديوم | Sigma Aldrich | S9888 | كاشف ACS ، & 99.0٪ |
| خيوط التيلة (قليل النوكليوتيدات) | تسلسلات تقنيات | المتكاملة ، على سبيل المثال عند 100 ميكرومولار في عازلة TAE للماء الخالي من Rnase | |
| (50 مرة) درجة الحموضة 8.0 | VWR Chemicals | 444125D | Electran Electron Electphorese الصف |
| Take3 لوحة الحجم الصغير | BioTek | المستخدمة لقياسات تركيز اوريغامي الحمض النووي | |
| رباعي إيثيل أورثوسيليكات | سيجما ألدريتش | 86578 | ≥ 99.0٪ (GC) |
طلب إذن لإعادة استخدام النص أو الأشكال في مقالة JoVE هذه
طلب إذن