Skip to main content
CenXiv.org
此网站处于试运行阶段,支持我们!
我们衷心感谢所有贡献者的支持。
贡献
赞助
cenxiv logo > cond-mat > arXiv:2508.18574v1

帮助 | 高级搜索

凝聚态物理 > 软凝聚态物理

arXiv:2508.18574v1 (cond-mat)
[提交于 2025年8月26日 ]

标题: 多样的、不同的和密集包装的DNA液滴

标题: Diverse, Distinct, and Densely Packed DNA Droplets

Authors:Aria S. Chaderjian, Sam Wilken, Omar A. Saleh
摘要: 生物分子的液-液相分离是细胞内组织的重要过程。 生物分子序列组合学导致了多种蛋白质和核酸的产生,这些物质可以相互作用形成多种致密液相(“凝聚物”)。 因此,序列设计与生成相的多样性之间的关系具有研究价值。 在此,我们使用DNA纳米星系统来探索这一问题,该系统通过设计驱动粒子间吸引力的粘性末端键,能够创建多相凝聚物液滴。 我们探讨了纳米星相多样性的理论极限,然后实验上展示了创建9种不同的、不粘附的纳米星相的能力,这些相不共享成分。 我们进一步研究了热处理如何影响这种高度多样的凝聚物系统的形态和动力学。 我们特别表明,快速温度骤冷会导致液滴的紧密堆积二维层的形成,这种层由相多样性所启用的笼效应暂时稳定,从而导致玻璃态动力学,如缓慢的粗化和动态异质性。 总体而言,我们的工作为复杂混合物相分离的热力学提供了实验见解,并展示了对复杂、长程、多相液滴结构的合理工程设计。
摘要: The liquid-liquid phase separation of biomolecules is an important process for intracellular organization. Biomolecular sequence combinatorics leads to a large variety of proteins and nucleic acids which can interact to form a diversity of dense liquid (`condensate') phases. The relationship between sequence design and the diversity of the resultant phases is therefore of interest. Here, we explore this question using the DNA nanostar system which permits the creation of multi-phase condensate droplets through sequence engineering of the sticky end bonds that drive particle-particle attraction. We explore the theoretical limits of nanostar phase diversity, then experimentally demonstrate the ability to create 9 distinct, non-adhering nanostar phases that do not share components. We further study how thermal processing affects the morphology and dynamics of such a highly diverse condensate system. We particularly show that a rapid temperature quench leads to the formation of a densely packed 2-D layer of droplets that is transiently stabilized by caging effects enabled by the phase diversity, leading to glassy dynamics, such as slow coarsening and dynamic heterogeneity. Generally, our work provides experimental insight into the thermodynamics of phase separation of complex mixtures and demonstrates the rational engineering of complex, long-range, multi-phase droplet structures.
评论: 附加的PDF和3个补充视频已包含
主题: 软凝聚态物理 (cond-mat.soft) ; 材料科学 (cond-mat.mtrl-sci)
引用方式: arXiv:2508.18574 [cond-mat.soft]
  (或者 arXiv:2508.18574v1 [cond-mat.soft] 对于此版本)
  https://doi.org/10.48550/arXiv.2508.18574
通过 DataCite 发表的 arXiv DOI(待注册)

提交历史

来自: Aria Chaderjian [查看电子邮件]
[v1] 星期二, 2025 年 8 月 26 日 00:19:34 UTC (35,364 KB)
全文链接:

获取论文:

    查看标题为《》的 PDF
  • 查看中文 PDF
  • 查看 PDF
  • HTML(实验性)
  • TeX 源代码
  • 其他格式
许可图标 查看许可
当前浏览上下文:
cond-mat.soft
< 上一篇   |   下一篇 >
新的 | 最近的 | 2025-08
切换浏览方式为:
cond-mat
cond-mat.mtrl-sci

参考文献与引用

  • NASA ADS
  • 谷歌学术搜索
  • 语义学者
a 导出 BibTeX 引用 加载中...

BibTeX 格式的引用

×
数据由提供:

收藏

BibSonomy logo Reddit logo

文献和引用工具

文献资源探索 (什么是资源探索?)
连接的论文 (什么是连接的论文?)
Litmaps (什么是 Litmaps?)
scite 智能引用 (什么是智能引用?)

与本文相关的代码,数据和媒体

alphaXiv (什么是 alphaXiv?)
CatalyzeX 代码查找器 (什么是 CatalyzeX?)
DagsHub (什么是 DagsHub?)
Gotit.pub (什么是 GotitPub?)
Hugging Face (什么是 Huggingface?)
带有代码的论文 (什么是带有代码的论文?)
ScienceCast (什么是 ScienceCast?)

演示

复制 (什么是复制?)
Hugging Face Spaces (什么是 Spaces?)
TXYZ.AI (什么是 TXYZ.AI?)

推荐器和搜索工具

影响之花 (什么是影响之花?)
核心推荐器 (什么是核心?)
IArxiv 推荐器 (什么是 IArxiv?)
  • 作者
  • 地点
  • 机构
  • 主题

arXivLabs:与社区合作伙伴的实验项目

arXivLabs 是一个框架,允许合作伙伴直接在我们的网站上开发和分享新的 arXiv 特性。

与 arXivLabs 合作的个人和组织都接受了我们的价值观,即开放、社区、卓越和用户数据隐私。arXiv 承诺这些价值观,并且只与遵守这些价值观的合作伙伴合作。

有一个为 arXiv 社区增加价值的项目想法吗? 了解更多关于 arXivLabs 的信息.

这篇论文的哪些作者是支持者? | 禁用 MathJax (什么是 MathJax?)
  • 关于
  • 帮助
  • contact arXivClick here to contact arXiv 联系
  • 订阅 arXiv 邮件列表点击这里订阅 订阅
  • 版权
  • 隐私政策
  • 网络无障碍帮助
  • arXiv 运营状态
    通过...获取状态通知 email 或者 slack

京ICP备2025123034号