构建DNA纳米计算机对认识纳米尺度下的能量转换规律、分子相互作用与调控机制、发展高性能计算有重要意义. 本项目以DNA分子作为纳米计算机的材料, 重点研究: (1) 基于界面吸附能力和DNA计算的序列设计与优化计算体系. 该体系包括编码的类型与功能、编码计算模型、编码算法相应的软件以及各种编码的应用等; (2) 结合分子计算基本原理设计多种特定功能基修饰的DNA分子作构筑单元, 发展定向、维数可控、大面积、高有序复杂结构自组装技术, 研究DNA分子结构与纳米结构的变化规律和功能单元结构与性能的关系; (3) 采用现代测试手段, 研究纳米计算的基础科学问题, 尤其是反应介质及温度、pH值、模板等组装条件对纳米组装体形成的影响和解的检测问题. 结合纳米孔和DNA纳米机器, 建立基于DNA碱基超灵敏检测的多模式检测方法; (4) 建立实用化的大规模型求解NP-完全问题的DNA纳米计算机模型.
本项目以DNA分子作为纳米计算机的材料, 重点研究: (1) 基于界面吸附能力和DNA计算的序列设计与优化计算体系. 该体系包括编码的类型与功能、编码计算模型、编码算法相应的软件以及各种编码的应用等; (2) 结合分子计算基本原理设计多种特定功能基修饰的DNA分子作构筑单元, 发展定向、维数可控、大面积、高有序复杂结构自组装技术, 研究DNA分子结构与纳米结构的变化规律和功能单元结构与性能的关系; (3) 采用现代测试手段, 研究纳米计算的基础科学问题, 尤其是反应介质及温度、pH值、模板等组装条件对纳米组装体形成的影响和解的检测问题; (4) 建立实用化的大规模型求解NP-完全问题的DNA纳米计算机模型.
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数据更新时间:2023-05-31
DNAgenie: accurate prediction of DNA-type-specific binding residues in protein sequences
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