Guarini, S. et al. Различные холинергические пути участвуют в улучшении, вызванном CCK-8, и ACTH- (1–24) в массивном острого кровоизлияния у крыс. Фармакол. Резерв Общение 19511–516 (1987).
FU, X. et al. Синтетическая геномика: перепрофилирование биологических систем для применения в инженерной биологии. ACS Synth. Биол. 131394–1399 (2024).
Palluk, S. et al. Синтез ДНК de novo с использованием конъюгатов полимеразы-нуклеотид. НАТ Биотехнол. 36645–650 (2018).
McBride, LJ et al. Исследование нескольких дезоксинуклеозидных фосфорамидитов, полезного для синтеза дезоксиолигонуклеотидов. Тетраэдр Летт. 24245–248 (1983).
Kosuri, S. et al. Крупномасштабный синтез ДНК DE novo: технологии и приложения. НАТ Методы 11499–507 (2014).
Pease, AC et al. Светгенерированные олигонуклеотидные массивы для быстрого анализа последовательности ДНК. Прокурор Natl Acad. Наука США 915022–5026 (1994).
Singh-Gasson, S. et al. Изготовление без маски светоигранных олигонуклеотидных микрочипов с использованием цифрового микромиррального массива. НАТ Биотехнол. 17974–978 (1999).
Hughes, Tr et al. Профилирование экспрессии с использованием микрочипов, изготовленных с помощью синтезатора с олигонуклеотидом чернил. НАТ Биотехнол. 19342–347 (2001).
Ghindilis, Al et al. Combimatrix Олигонуклеотидные массивы: анализы генотипирования и экспрессии генов с использованием электрохимического обнаружения. Биосена. Биоэлектрон. 221853–1860 (2007).
Tian, J. et al. Точный мультиплексный генный синтез из программируемых микромипов ДНК. Природа 4321050–1054 (2004).
Kosuri, S. et al. Масштабируемый синтез генов путем селективной амплификации бассейнов ДНК из высокотехнологичных микромипов. НАТ Биотехнол. 281295–1299 (2010).
Quan, J. et al. Параллельный синтез генов на чипе и применение для оптимизации экспрессии белка. НАТ Биотехнол. 29449–452 (2011).
Egeland, Rd et al. Электрохимически направленный синтез олигонуклеотидов для изготовления микрочипов ДНК. Нуклеиновые кислоты Res 33E125 (2005).
Moorcroft, MJ et al. Синтез олигонуклеотида in situ на поли (диметилсилоксан): гибкий субстрат для изготовления микрочипов. Нуклеиновые кислоты Res 33E75 (2005).
Sandahl, AF et al. По требованию синтез фосфорамидитов. НАТ Общий. 122760 (2021).
Fodor, S. et al. Светлый, пространственно адресуемый параллельный химический синтез. Наука 251767–773 (1991).
Fodor, SP et al. Мультиплексированные биохимические анализы с биологическими чипсами. Природа 364555–556 (1993).
Рой, С. и соавт. Сеть диссипативной реакции приводит к переходному велосипеде с твердым и жидко -жидким фазовым циклом наночастиц. Ангев. Химический Инт. Редакция 62E202217613 (2023).
Цин, X. et al. Катион-координированный внутренний сфер2 Электроспекция на интерфейсах Au -Water. J. Am. Химический Соц 1451897–1905 (2023).
PON, RT твердофазная поддержка для синтеза олигонуклеотида. Карт Проток. Нуклеиновая кислота Хим. 531–3 (2013).
Google Scholar
Она, X. et al. Обзор силиконовых карбидных силовых устройств и их применения. IEEE Trans. Ind. Electron. 648193–8205 (2017).
Caruthers, MH et al. Химический синтез дезоксиолигонуклеотидов методом фосфорамидита. Методы Фермол. 154287–313 (1987).
Zhao, W. et al. Полная последовательность генома Thermococcus eurythermalis A501, условно-пьезофильный гипертермофильный археон с широким температурным диапазоном, изолированным из гидротермальной дымохода в глубоководной дымовой трубе, в бассейне Гуайма. J. Biotechnol. 19314–15 (2015).
Leng, H. et al. Идентификация глубоководящей термофильной кладки проливает свет на раннюю бактериальную эволюцию. НАТ Общий. 144354 (2023).
Halper, SM et al. Калькулятор успеха синтеза: прогнозирование быстрого синтеза фрагментов ДНК с помощью машинного обучения. ACS Synth. Биол. 91563–1571 (2020).
Beltran, A. et al. Мутагенез насыщенности сайта 500 белковых доменов человека выявляет вклад дестабилизации белка в генетическое заболевание. Природа 625885–894 (2025).
Инь, Ю. и соавт. Длинные олиго: прямой химический синтез генов с нуклеотидами до 1728 года. Химический Наука 161966–1973 (2025).
Brook, MA et al. Стратегии улучшения устойчивости силиконовых полимеров. Макромолекулы 583742–3763 (2025).
Ding, G. et al. Изготовление контролируемых отдельно стоящих ультратиновых пористых опеленных мембран. Нанотехнология 161285 (2005).
Topolska, M. et al. Глубокий индельный мутагенез выявляет влияние вставки и делеций на стабильность и функцию белка. НАТ Общий. 162617 (2025).
Чжан. X. et al. Масштабирование синтеза ДНК с помощью массовой системы параллельного синтеза на основе микрочипа. Наборы данных. Китайский национальный архив последовательности Genebank https://doi.org/10.26036/cnp0007102 (2025).
2025-10-01 00:00:00
1759657426
#Масштабирование #синтеза #ДНК #помощью #системы #массивного #параллельного #синтеза #на #основе #микрочипа
Ещё по этой теме

