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選択された遷移金属塩を含む緩衝液では、DNAは、原子間力顕微鏡(AFM、スキャン力顕微鏡としても知られる)のバッファーに直接画像化されるのに十分なほど顕微鏡に結合します。AFMイメージングで測定されるように、DNAのMICAへの結合は、遷移金属陽イオンの半径と相関しています。DNAをMICAに効果的に結合する遷移金属カチオンは、Ni(II)、Co(II)、およびZn(II)であり、Mn(II)でイオン半径0.82 Aでイオン半径が0.69から0.74 Aになります。DNAは結合します。マイカに弱く。0.97および1.1 aのそれぞれのイオン半径、Cd(II)およびHg(II)では、DNAはAFMで画像化されるほど十分に雲母に結合しません。これらの結果は、水和イオン半径に基づく仮説を除外することはできませんが、陽宮殿の凹型のヒドロキシル基の上の空洞にどれだけ大きい陽イオンがどの程度適合できるかに関連する可能性があります。カチオンNi(II)、Co(II)、またはZn(II)の濃度に対するDNA結合の依存性は、約1 mMカチオンで最大DNA結合を示しています。Mg(II)は、AFMイメージングのためにMICAにDNAにしっかりと結合しません。Mg(II)は、Ni(II)と同様のイオン半径を持つグループ2カチオンです。Ni(II)、Co(II)、およびZn(II)には、DNAをMICAに結合する能力に関連する可能性のある水和の異常に高いエンタルピーがあります。MICAへのDNA結合のためのこのAFMアッセイには、他のポリマーのMICAおよび他の平らな表面への結合を分析するための潜在的な用途があります。
選択された遷移金属塩を含む緩衝液では、DNAは、原子間力顕微鏡(AFM、スキャン力顕微鏡としても知られる)のバッファーに直接画像化されるのに十分なほど顕微鏡に結合します。AFMイメージングで測定されるように、DNAのMICAへの結合は、遷移金属陽イオンの半径と相関しています。DNAをMICAに効果的に結合する遷移金属カチオンは、Ni(II)、Co(II)、およびZn(II)であり、Mn(II)でイオン半径0.82 Aでイオン半径が0.69から0.74 Aになります。DNAは結合します。マイカに弱く。0.97および1.1 aのそれぞれのイオン半径、Cd(II)およびHg(II)では、DNAはAFMで画像化されるほど十分に雲母に結合しません。これらの結果は、水和イオン半径に基づく仮説を除外することはできませんが、陽宮殿の凹型のヒドロキシル基の上の空洞にどれだけ大きい陽イオンがどの程度適合できるかに関連する可能性があります。カチオンNi(II)、Co(II)、またはZn(II)の濃度に対するDNA結合の依存性は、約1 mMカチオンで最大DNA結合を示しています。Mg(II)は、AFMイメージングのためにMICAにDNAにしっかりと結合しません。Mg(II)は、Ni(II)と同様のイオン半径を持つグループ2カチオンです。Ni(II)、Co(II)、およびZn(II)には、DNAをMICAに結合する能力に関連する可能性のある水和の異常に高いエンタルピーがあります。MICAへのDNA結合のためのこのAFMアッセイには、他のポリマーのMICAおよび他の平らな表面への結合を分析するための潜在的な用途があります。
In buffers containing selected transition metal salts, DNA binds to mica tightly enough to be directly imaged in the buffer in the atomic force microscope (AFM, also known as scanning force microscope). The binding of DNA to mica, as measured by AFM-imaging, is correlated with the radius of the transition metal cation. The transition metal cations that effectively bind DNA to mica are Ni(II), Co(II), and Zn(II), which have ionic radii from 0.69 to 0.74 A. In Mn(II), ionic radius 0.82 A, DNA binds weakly to mica. In Cd(II) and Hg(II), respective ionic radii of 0.97 and 1.1 A, DNA does not bind to mica well enough to be imaged with the AFM. These results may to relate to how large a cation can fit into the cavities above the recessed hydroxyl groups in the mica lattice, although hypotheses based on hydrated ionic radii cannot be ruled out. The dependence of DNA binding on the concentrations of the cations Ni(II), Co(II), or Zn(II) shows maximal DNA binding at approximately 1-mM cation. Mg(II) does not bind DNA tightly enough to mica for AFM imaging. Mg(II) is a Group 2 cation with an ionic radius similar to that of Ni(II). Ni(II), Co(II), and Zn(II) have anomalously high enthalpies of hydration that may relate to their ability to bind DNA to mica. This AFM assay for DNA binding to mica has potential applications for assaying the binding of other polymers to mica and other flat surfaces.
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