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Enregistrement W2745235161 · doi:10.1021/acs.bioconjchem.7b00369

Stoichiometry and Dispersity of DNA Nanostructures Using Photobleaching Pair-Correlation Analysis

2017· article· en· W2745235161 sur OpenAlexafffund
Amani A. Hariri, Graham D. Hamblin, Jack S. Hardwick, Robert Godin, Jean‐François Desjardins, Paul W. Wiseman, Hanadi F. Sleiman, Gonzalo Cosa

Notice bibliographique

RevueBioconjugate Chemistry · 2017
Typearticle
Langueen
DomaineBiochemistry, Genetics and Molecular Biology
ThématiqueAdvanced biosensing and bioanalysis techniques
Établissements canadiensMcGill University
Organismes subventionnairesFonds de recherche du Québec – Nature et technologiesFonds de Recherche du Québec - SantéCanadian Institutes of Health ResearchNatural Sciences and Engineering Research Council of CanadaCanada Research ChairsCanada Foundation for InnovationResearch Corporation for Science Advancement
Mots-clésPhotobleachingNanotechnologyChemistryNanomaterialsFluorophoreCharacterization (materials science)Nanoscopic scaleMicrofluidicsBiological systemFluorescenceMaterials science

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

A wide variety of approaches have become available for the fabrication of nanomaterials with increasing degrees of complexity, precision, and speed while minimizing cost. Their quantitative characterization, however, remains a challenge. Analytical methods to better inspect and validate the structure and composition of large nanoscale objects are required to optimize their applications in diverse technologies. Here, we describe single-molecule fluorescence-based strategies relying on photobleaching and multiple-color co-localization features toward the characterization of supramolecular structures. By optimizing imaging conditions, including surface passivation, excitation power, frame capture rate, fluorophore choice, buffer media, and antifading agents, we have built a robust method by which to dissect the structure of synthetic nanoscale systems. We showcase the use of our methods by retrieving key structural parameters of four DNA nanotube systems differing in their preparation strategy. Our method rapidly and accurately assesses the outcome of synthetic work building nano- and mesoscale architectures, providing a key tool for product studies in nanomaterial synthesis.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: Expérimental (laboratoire)
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,040
Score d'incertitude au seuil0,671

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0000,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,012
Tête enseignante GPT0,276
Écart entre enseignants0,264 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule tête enseignante, pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeExpérimental (laboratoire)
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations7
Publié2017
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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