Физиците са разработили нов метод за преброяване на молекули с помощта на ДНК оригами

Благодарение на най-новите телескопи знаем, че нашата галактика е съставена от повече от трилион звезди. IN

В нанокосмоса клъстери от отделни източници на светлина, като например молекули, също се появяват като точки.

Екипът постави отделни молекули багрилона точно определени разстояния един от друг. Това се постига с помощта на нова техника, известна като ДНК оригами. ДНК като среда за съхранение в биологията се използва и програмира по такъв начин, че молекулите да бъдат подредени чрез сгъване на ДНК по желание с размери от няколко нанометра.

Отначало флуоресцентната светлина не може да бъде разграниченаотделни молекули върху оригами под светлинен микроскоп. Друг трик се използва за действително разделяне на молекулите. Светлината от структурата на оригами преминава през полупрозрачно огледало и се записва от фотодетектори от двете страни на огледалото.

Трябва да се отбележи, че една молекула можеизлъчват само една лека частица наведнъж, която се записва само от единия или другия детектор, но не и от двете. Разглеждайки хронологичния ред, в който светлината удря отделните детектори, може да се направи точен брой на молекулите на багрилото в структурата на оригами.

По този начин могат да бъдат преброени отделни молекули.багрило. Броят на молекулите на багрилото се определя чрез програмиране на ДНК. Структура на оригами с едно багрило излъчва точно един квант светлина - един с пет излъчва точно пет.

Отделни молекули на багрилото също са съответновзаимодействат помежду си. Изложена на светлина, багрилото абсорбира енергия. Той може или да го излъчи отново като светлина, или да го предаде на близката боя. Ако обаче съседното багрило вече е във възбудено състояние, ще се срещнат две възбуди.

Както при две коли, които се опитватвлезте на същия паркинг по едно и също време, вълнението изчезва. Такова унищожаване е от голямо значение в молекулярната оптоелектроника, като органични светодиоди или слънчеви клетки, но също така играе роля в микроскопията с ултра висока резолюция.

Изследователският екип вече успя да покажече наноскопичното взаимодействие на молекулите на багрилото помежду си може да бъде директно проследено чрез определяне на времето на пристигане на светлинни частици на два светлинни детектора. Този подход предлага нов метод за свръхбърза наноскопия на молекулярни комплекси, който също ще намери приложение в науките за живота.

Прочетете също

Физиците са създали аналог на черна дупка и са потвърдили теорията на Хокинг. Къде води?

Аборт и наука: какво ще се случи с децата, които ще раждат

Учените откриха ограничението на скоростта в квантовия свят