Аннотация:
Рассмотрены механизмы взаимодействия молекул нуклеиновых кислот с магнитными наночастицами и методы их конъюгации для создания функциональных наноструктур. Описаны свойства нуклеиновых кислот и магнитных наночастиц, играющие ключевую роль при разработке дизайна нанобиогибридных структур. Проанализированы направления использования таких структур в наноэлектронике и медицине. Кратко обсуждены возможные пути реализации негативных воздействий магнитных наночастиц на генетическую систему. Библиография — 287 ссылок.
Образец цитирования:
А. Г. Першина, А. Э. Сазонов, В. Д. Филимонов, “Взаимодействие магнитных наночастиц и молекул ДНК: создание нанобиогибридных структур и их использование”, Усп. хим., 83:4 (2014), 299–322; Russian Chem. Reviews, 83:4 (2014), 299–322
\RBibitem{PerSazFil14}
\by А.~Г.~Першина, А.~Э.~Сазонов, В.~Д.~Филимонов
\paper Взаимодействие магнитных наночастиц и молекул ДНК: создание нанобиогибридных структур и их использование
\jour Усп. хим.
\yr 2014
\vol 83
\issue 4
\pages 299--322
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/rcr692}
\crossref{https://doi.org/10.1070/RC2014v083n04ABEH004412}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=21345160}
\transl
\jour Russian Chem. Reviews
\yr 2014
\vol 83
\issue 4
\pages 299--322
\crossref{https://doi.org/10.1070/RC2014v083n04ABEH004412}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000335827600002}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=21874816}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-84899717633}
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/rcr692
https://www.mathnet.ru/rus/rcr/v83/i4/p299
Эта публикация цитируется в следующих 50 статьяx:
Miguel Encinas-Gimenez, Pilar Martin-Duque, Ana Martín-Pardillos, IJMS, 25:4 (2024), 1983
Tekalign Beyene, Zekeria Yusuf, Endale Teju, Vegetos, 2024
Ágnes M. Ilosvai, Tímea B. Gerzsenyi, Emőke Sikora, Lajos Harasztosi, Ferenc Kristály, Béla Viskolcz, Csaba Váradi, Emma Szőri-Dorogházi, László Vanyorek, IJMS, 24:18 (2023), 14190
Tímea B. Gerzsenyi, Ágnes M. Ilosvai, Gergely Szilágyi, Milán Szőri, Csaba Váradi, Béla Viskolcz, László Vanyorek, Emma Szőri-Dorogházi, IJMS, 24:3 (2023), 2156
Ms. D. NAGAJOTHİ, J MAHESWARİ, Journal of the Turkish Chemical Society Section A: Chemistry, 9:4 (2022), 1117
Yadav N., Singh A., Kaushik M., Chem. Pap., 74:4 (2020), 1177–1188
J. Raul Sosa-Acosta, C. Iriarte-Mesa, G. A. Ortega, A. M. Diaz-Garcia, Top. Curr. Chem., 378:1 (2020), 13
M. Alghuthaymi, Biointerface Res. Appl. Chem., 10:2 (2020), 4972–4976
N. Yadav, A. Singh, M. Kaushik, J. Mater. Sci.-Mater. Med., 31:8 (2020), 68
María del Pilar Rodriguez-Torres, Blanca E. Millán-Chiu, Achim M. Loske, Nanotechnology in the Life Sciences, Green Nanoparticles, 2020, 251
A. E. Muslimov, K. M. Dubova, V. M. Kanevskii, Inorg. Mater. Appl. Res., 11:4 (2020), 762
N. Boukhalfa, M. Boutahala, N. Djebri, A. Idris, Int. J. Biol. Macromol., 123 (2019), 539–548
V. D. Filimonov, E. A. Krasnokutskaya, A. Zh. Kassanova, V. A. Fedorova, K. S. Stankevich, N. G. Naumov, A. A. Bondarev, V. A. Kataeva, Eur. J. Org. Chem., 2019, no. 4, 665–674
G. Y. Hwa, B. Y. Hui, E. J. Moses, M. Sh. Shahriman, M. M. Yusoff, N. Yahaya, K. P. Sambasevam, H. Surikumaran, K. Chandrasekaram, M. Raoov, Sep. Sci. Technol., 54:6 (2019), 902–915