Origami d'ADN-Présente le concept fondamental de l'origami d'ADN, explorant le processus de pliage des molécules d'ADN selon les formes souhaitées.
Acide nucléique sphérique-Aborde la formation de structures d'acide nucléique sphériques, approfondissant notre compréhension de la polyvalence de l'ADN.
Origami d'ARN-Explore comment l'ARN peut être utilisé pour des structures de type origami, approfondissant ainsi le potentiel de l'ARN en nanotechnologie.
Moteur plasmonique à l'échelle nanométrique-Se concentre sur l'intégration de moteurs plasmoniques à l'origami d'ADN pour créer des machines fonctionnelles à l'échelle moléculaire.
Biointerface-Examine l'interaction de l'origami d'ADN avec les systèmes biologiques, faisant progresser la bio-ingénierie et les applications médicales.
Auto-assemblage moléculaire-Explique comment les molécules d'ADN peuvent s'assembler de manière autonome en nanostructures complexes avec une grande précision.
Nanochimie-Examine les processus chimiques qui rendent la nanotechnologie basée sur l'ADN réalisable et efficace.
Jonction de Holliday-Étudie le rôle des jonctions de Holliday dans la recombinaison de l'ADN, essentielle à la manipulation de l'ADN en origami.
Nanobiotechnologie-Aborde l'intersection entre nanotechnologie et biotechnologie, et présente les applications de l'origami d'ADN dans le domaine médical.
Nanorègle-Met en évidence comment l'origami d'ADN peut être utilisé comme règle moléculaire ultra-précise pour les mesures à l'échelle nanométrique.
Nanorobotique-explore l’intégration de l’origami d’ADN dans la création de robots moléculaires capables d’effectuer des tâches à l’échelle nanométrique.
Peptide auto-assemblé-introduit le concept d’auto-assemblage de peptides, complétant l’origami d’ADN dans la construction de nanostructures.
Nanomédecine-se concentre sur les applications médicales de l’origami d’ADN, notamment pour l’administration de médicaments et le diagnostic des maladies.
Administration intracellulaire-explique comment l’origami d’ADN peut être utilisé pour l’administration intracellulaire ciblée d’agents thérapeutiques.
Nadrian Seeman-rend hommage aux contributions de Nadrian Seeman, pionnier de l’origami d’ADN, et retrace l’évolution de ce domaine.
Niveen Khashab-met en lumière les travaux de Niveen Khashab dans le développement des applications de la nanotechnologie de l’ADN.
Conception d'acides nucléiques-Examine les principes de conception d'acides nucléiques pour la construction de structures d'ADN en origami robustes et fonctionnelles.
Nanotechnologie-Élargit le champ d'application pour englober d'autres innovations nanotechnologiques complémentaires aux structures à base d'ADN.
Acide nucléique peptidique-Explore le rôle des acides nucléiques peptidiques dans l'amélioration de la stabilité et de la fonctionnalité de l'ADN en origami.
Nanotechnologie de l'ADN-Conclut par un aperçu détaillé de l'ensemble du paysage nanotechnologique de l'ADN, positionnant l'origami à l'avant-garde.
TectoRNA-Se concentre sur TectoRNA, une structure d'ARN de pointe, en tant qu'extension des principes de l'origami de l'ADN, repoussant les limites de la conception moléculaire.