Нанотехнологическое сообщество Нанометр, все о нанотехнологиях
на первую страницу Новости Публикации Библиотека Галерея Сообщество Объявления Олимпиада ABC О проекте
 
  регистрация
помощь
 

IV Интернет - олимпиада по нанотехнологиям

Всероссийская Интернет-олимпиада школьников, студентов, аспирантов и молодых ученых в области наносистем, наноматериалов и нанотехнологий "Нанотехнологии - прорыв в Будущее!"
Рис. 1 - Объект, представленный на фотографии (слева – вид «спереди», справа – вид в разрезе), получен путем самопроизвольного «сворачивания» биомакромолекулы в растворе (из условия задачи)
Рис. 2 - Схема создания наношкатулки. (a) ДНК бактериофага М13; (b) после добавления первой порции олигонуклеотидов формируются прямоугольники боковых граней, (с) которые затем при помощи второй порции олигонуклеотидов собираются в наношкатулку.

Условие: Объект, представленный на фотографии (слева – вид «спереди», справа – вид в разрезе), получен путем самопроизвольного «сворачивания» биомакромолекулы в растворе. Какая это биомакромолекула? (1 балл)? Каков принцип формирования этой структуры из подобных биомакромолекул (2 балла)? Какие особенности строения этой биомакромолекулы имеют решающее значение для формирования подобной структуры (1 балл)? Назовите и опишите метод синтеза этой биомакромолекулы (1 балл). Для каких целей можно использовать подобные макромолекулярные наноструктуры (1 балл)? Приведите принципиальную схему строения этой макромолекулы, благодаря которой возможно самопроизвольное «сворачивания» из нее в растворе представленного на фотографии объекта (2 балла). Какие еще объекты можно создавать с помощью этой технологии? (1 балл)

Ответ:

Объект, представленный на фотографии (слева – вид «спереди», справа – вид в разрезе), получен путем самопроизвольного «сворачивания» биомакромолекулы в растворе. Какая это биомакромолекула?

Эта биомакромолекула – длинная цепь ДНК, которую скрепляют при помощи коротких синтетических олигонуклеотидов, придавая желаемую форму. Ее цепочки по правилам комплементарности самопроизвольно складываются в нужные структуры, если задана соответствующая первичная последовательность нуклеотидов. Фотография взята с сайта Нанометр, см. также источники 1-5.

Каков принцип формирования этой структуры из подобных биомакромолекул?

Принцип формирования этой структуры – самопроизвольная складывание структуры при взаимодействии различных участков цепочки ДНК по правилам комплементарности, причем происходит самопроизвольная складывание повторяющихся фрагментов определенной длины, одни из которых комплементарны другим. Складывание такой структуры может происходить в растворе самопроизвольно за счет теплового движения молекул или при перемешивании или встряхивании.

Какие особенности строения этой биомакромолекулы имеют решающее значение для формирования подобной структуры

Во-первых, это особенности строения ДНК, а именно способность к образованию двойной спирали, комплементарность и антипараллельность цепей ДНК при формировании двойной спирали ДНК. Во-вторых, это особая первичная последовательность нуклеотидов, обеспечивающее такое взаимодействие цепей ДНК, которое приводит к формированию именно такой пространственной структуры. В данном случае, это особое расположение в составе одной цепи ДНК повторяющихся фрагментов определенной длины, одни из которых комплементарны другим.

Назовите и опишите метод синтеза этой биомакромолекулы.

Создание таких структур возможно при использовании комплекса методов нанобиотехнологий, называемых ДНК-оригами. Собирают эту конструкцию из одной длинной молекулы ДНК, которую скрепляют при помощи коротких синтетических олигонуклеотидов, придавая желаемую форму. В качестве длинной ДНК ученые выбрали ДНК бактериофага М13: это кольцевая одноцепочечная ДНК длиной 7349 нуклеотидов. Сборка шкатулки осуществляется последовательно. Сначала добавляют те олигонуклеотиды, которые помогают сформировать грани. Затем эти грани соединяют друг с другом при помощи другого набора фрагментов ДНК (см. рисунки 1 и 2 из статьи Л.А. Трусова "Наношкатулки"). При этом можно «сшить» не все грани, оставив одну (или даже две) в качестве крышки для наношкатулки (см. рисунок 3 из статьи Л.А. Трусова "Наношкатулки"). Самое сложное - это правильно подобрать последовательности олигонуклеотидов (это делается при помощи специальной программы для компьютера), остальное происходит "само собой".

Для каких целей можно использовать подобные макромолекулярные наноструктуры?

Для доставки лекарственных веществ, белков и генетических конструкций в определенные клетки с целью их уничтожения или терапии.

Приведите принципиальную схему строения этой макромолекулы, благодаря которой возможно самопроизвольное «сворачивания» из нее в растворе представленного на фотографии объекта.

Схема создания наношкатулки (рис. 2). (a) ДНК бактериофага М13; (b) после добавления первой порции олигонуклеотидов формируются прямоугольники боковых граней, (с) которые затем при помощи второй порции олигонуклеотидов собираются в наношкатулку.

Схема взята с сайта Нанометр, см. также источники 1-5.

Какие еще объекты можно создавать с помощью этой технологии?

С помощью технологии ДНК-оригами можно создавать самые разнообразные плоские и объемные фигуры, в том числе весьма сложные структуры: смайлики, контур Америки, звездочки [5], дельфины [6], и даже герб Украины [7], ну и конечно вышеописанную коробочку или шкатулку [1,2] и другие объемные структуры [3,4] В скобках указаны источники информации.

Для более подробного ознакомления приводится список источников информации:

1. Трусов Л. А., Наношкатулки, Нанометр, май 2009

2. Andersen ES, Dong M, Nielsen MM, Jahn K, Subramani R, Mamdouh W, Golas MM, Sander B, Stark H, Oliveira CL, Pedersen JS, Birkedal V, Besenbacher F, Gothelf KV, Kjems J. Self-assembly of a nanoscale DNA box with a controllable lid. Nature. 2009 May 7;459(7243):73-6.

3. Douglas SM, Marblestone AH, Teerapittayanon S, Vazquez A, Church GM, Shih WM. Rapid prototyping of 3D DNA-origami shapes with caDNAno. Nucleic Acids Res. 2009 Aug;37(15):5001-6.

4. Endo M, Sugiyama H. Three-dimensional DNA nanostructures constructed by folding of multiple rectangles. Nucleic Acids Symp Ser (Oxf). 2009;(53):81-2.

5. "50 миллиардов смайликов — это концентрированное счастье", membrana, март 2006.

6. Andersen ES, Dong M, Nielsen MM, Jahn K, Lind-Thomsen A, Mamdouh W, Gothelf KV, Besenbacher F, Kjems J. DNA origami design of dolphin-shaped structures with flexible tails. ACS Nano. 2008 Jun;2(6):1213-8.

7. Kuzyk A, Laitinen KT, Törmä P. DNA origami as a nanoscale template for protein assembly. Nanotechnology. 2009 Jun 10;20(23):235305.

 

Прикрепленные файлы:
nanobio6.doc (198.00 Кб.)

 



Исходное задание

Новогодняя елочка (Christmas tree? Chemistree! )
Новогодняя елочка (Christmas tree? Chemistree! )

Наносистемы: физика, химия, математика (2024, Т. 15, № 1)
Опубликован новый номер журнала "Наносистемы: физика, химия, математика". Ознакомиться с его содержанием, а также скачать необходимые Вам статьи можно по адресу: http://nanojournal.ifmo.ru/articles/volume15/15-1
Там же можно скачать номер журнала целиком.

Наносистемы: физика, химия, математика (2023, Т. 14, № 5)
Опубликован новый номер журнала "Наносистемы: физика, химия, математика". Ознакомиться с его содержанием, а также скачать необходимые Вам статьи можно по адресу: http://nanojournal.ifmo.ru/articles/volume14/14-5
Там же можно скачать номер журнала целиком.

Наносистемы: физика, химия, математика (2023, Т. 14, № 4)
Опубликован новый номер журнала "Наносистемы: физика, химия, математика". Ознакомиться с его содержанием, а также скачать необходимые Вам статьи можно по адресу: http://nanojournal.ifmo.ru/articles/volume14/14-4
Там же можно скачать номер журнала целиком.

Материалы к защитам магистерских квалификационных работ на ФНМ МГУ в 2023 году
коллектив авторов
30 мая - 01 июня пройдут защиты магистерских квалификационных работ выпускниками Факультета наук о материалах МГУ имени М.В.Ломоносова.

Материалы к защитам выпускных квалификационных работ бакалавров ФНМ МГУ 2022
Коллектив авторов
Материалы к защитам выпускных квалификационных работ бакалавров ФНМ МГУ 2022 содержат следующую информацию:
• Подготовка бакалавров на факультете наук о материалах МГУ
• Состав Государственной Экзаменационной Комиссии
• Расписание защит выпускных квалификационных работ бакалавров
• Аннотации квалификационных работ бакалавров

Эра технопредпринимательства

В эпоху коронавируса и борьбы с ним в существенной степени меняется парадигма выполнения творческих работ и ведения бизнеса, в той или иной мере касаясь привлечения новых типов дистанционного взаимодействия, использования виртуальной реальности и элементов искусственного интеллекта, продвинутого сетевого маркетинга, использования современных информационных технологий и инновационных подходов. В этих условиях важным является, насколько само общество готово к использованию этих новых технологий и как оно их воспринимает. Данной проблеме и посвящен этот небольшой опрос, мы будет рады, если Вы уделите ему пару минут и ответите на наши вопросы.

Технопредпринимательство в эпоху COVID-19

Небольшой опрос о том, как изменились подходы современного предпринимательства в контексте новых и возникающих форм ведения бизнеса, онлайн образования, дистанционных форм взаимодействия и коворкинга в эпоху пандемии COVID - 19.

Технонано

Технопредпринимательство - идея, которая принесет свои плоды при бережном культивировании и взращивании. И наша наноолимпиада, и Наноград от Школьной Лиги РОСНАНО, и проект Стемфорд, и другие замечательные инициативы - важные шаги на пути реализации этой и других идей, связанных с развитием новых высоких технологий в нашей стране и привлечением молодых талантов в эту вполне стратегическую область. Ниже приведен небольшой опрос, который позволит и нам, и вам понять, а что все же значит этот модный термин, и какова его суть.



 
Сайт создан в 2006 году совместными усилиями группы сотрудников и выпускников ФНМ МГУ.
Сайт модернизирован для ресурсной поддержки проектной деятельности учащихся в рамках ГК 16.647.12.2059 (МОН РФ)
Частичное или полное копирование материалов сайта возможно. Но прежде чем это делать ознакомьтесь с инструкцией.