리서치 하이라이트
초고도 민감성 진단을 위한 스핀 향상된 나노 다이아몬드 바이오센싱(Biosensing)
Nature 587, 7835
질소 공극(Nitrogen-vacancies)은 빛과 자기장을 사용하여 쉽게 검출 및 조작할 수 있는 다이아몬드의 일반적인 결함이므로 양자 컴퓨팅, 통신 및 검출과 같은 다양한 응용 분야에서 이용되었다. Rachel McKendry와 연구진들은 생체분자(Biomolecules)로 기능화된 형광 나노 다이아몬드가 금 나노 입자보다 5배 더 높은 감도를 가진 비오틴-아비딘 모델을 검출할 수 있음을 보여줌으로써 in vitro 진단에 대한 잠재력을 입증하였다. 잠재적인 임상적 유용성을 보여주기 위해, HIV-1 감염 초기 단계에서 채취한 샘플에서 RNA를 검출하였다. 그러나 이 양자 진단 플랫폼의 임상적 민감도를 정확하게 확인하려면 더 큰 규모의 연구 수행이 필요하다.
2020년11월26일 자의 네이처 하이라이트
표지 기사: 광선 잡기
엑시톤(Excitons)을 밝게 만드는 란타나이드(Lanthanide) 도핑된 무기 나노입자
초고도 민감성 진단을 위한 스핀 향상된 나노 다이아몬드 바이오센싱(Biosensing)
껍질(Shell) 별 양자 상 전이(Phase transition) 발생의 관찰
단일세포 RNA 시퀀싱(Sequencing)을 통한 사람 폐의 분자적 세포 아틀라스(Atlas)
인플루엔자 바이러스 Replicase 조립을 매개하는 숙주 ANP32A
신생아 마우스(Neonatal mice)에서 미세아교세포의 Scar-free 척수 회복
염색질에 의한 cGAS의 격리와 자가억제의 분자적 기초
박테리아 Argonaute nuclease에 의한 DNA 표적화와 간섭(Interference)
SARS-CoV-2 바이러스의 전파와 선천성 면역을 조절하는 Papain-like protease