Published on April 9, 2004 at 9:53 PM
Una schiera delle trappole magnetiche progettate per la manipolazione delle biomolecole diverse e la misurazione delle forze ultrasmall che pregiudicano il loro comportamento è stata dimostrata dagli scienziati al National Institute of Standards and Technology (NIST).
Il chip-disgaggio, unità microfluidic funziona insieme con un microscopio della forza magnetica. Ha inteso servire da “pinzette„ magnetiche che possono allungare, torcere e svolgere le diverse biomolecole quali i fili di DNA. L'unità dovrebbe aiutare gli scienziati a studiare i reticoli d'profilatura ed altri dettagli biochimici importanti in aree di ricerca mediche, legali ed altre.
La nuova unità del NIST funziona come i giocattoli dell'estrazione che utilizzano uno stilo magnetizzato per prendere e trascinare le particelle magnetiche. I micrometri Magnetici delle particelle 2 - 3 attraverso sono sospesi in un liquido e sono iniettati nell'unità. La superficie di una membrana sottile che unisce il liquido è punteggiata con una schiera dei cuscinetti della pellicola sottile fatti di una lega al ferro-nichel. Quando un campo magnetico è applicato, ogni particella è attirata verso “la trappola al ferro-nichel più vicina.„
Finora, il gruppo di ricerca ha dimostrato che le trappole attirano le diverse particelle e che il suggerimento del microscopio può trascinare delicatamente le particelle con le forze del piconewton. (Un piconewton è circa un trilionesimo la forza richiesta per tenere una mela contro la gravità della Terra.)
Il punto seguente è di fissare le particelle ad entrambe le estremità delle biomolecole quale DNA. Le stazioni dell'intrappolamento poi possono essere usate per tenere un'estremità di una molecola mentre il suggerimento del microscopio tira delicatamente l'altra estremità. Applicando i campi magnetici nelle direzioni differenti, i ricercatori sperano infine di girare le particelle magnetiche per produrre i singoli moti complessi della molecola per gli studi genomica.
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