In dieser Arbeit wird die rationale Konstruktion und experimentelle Charakterisierung eines synthetischen, nanomechanischen Zwei-Zustands DNA-Aktuators präsentiert. Der Aktuator steht in einem dynamischen Gleichgewischt zwischen einer offenen und einer geschlossenen Konformation. Mithilfe von Ensemble- und Einzelmolekül-Methoden wird gezeigt, dass durch globale Parameter wie die Konzentration von Kationen oder die Temperatur sowie durch einen allosterischen Mechanismus der auf Strangverdrängungsreaktionen basiert, die Lage des Gleichgewichts kontolliert werden kann.
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In dieser Arbeit wird die rationale Konstruktion und experimentelle Charakterisierung eines synthetischen, nanomechanischen Zwei-Zustands DNA-Aktuators präsentiert. Der Aktuator steht in einem dynamischen Gleichgewischt zwischen einer offenen und einer geschlossenen Konformation. Mithilfe von Ensemble- und Einzelmolekül-Methoden wird gezeigt, dass durch globale Parameter wie die Konzentration von Kationen oder die Temperatur sowie durch einen allosterischen Mechanismus der auf Strangverdrängungs...
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