Club utilise des cookies et des technologies similaires pour faire fonctionner correctement le site web et vous fournir une meilleure expérience de navigation.
Ci-dessous vous pouvez choisir quels cookies vous souhaitez modifier :
Club utilise des cookies et des technologies similaires pour faire fonctionner correctement le site web et vous fournir une meilleure expérience de navigation.
Nous utilisons des cookies dans le but suivant :
Assurer le bon fonctionnement du site web, améliorer la sécurité et prévenir la fraude
Avoir un aperçu de l'utilisation du site web, afin d'améliorer son contenu et ses fonctionnalités
Pouvoir vous montrer les publicités les plus pertinentes sur des plateformes externes
Club utilise des cookies et des technologies similaires pour faire fonctionner correctement le site web et vous fournir une meilleure expérience de navigation.
Ci-dessous vous pouvez choisir quels cookies vous souhaitez modifier :
Cookies techniques et fonctionnels
Ces cookies sont indispensables au bon fonctionnement du site internet et vous permettent par exemple de vous connecter. Vous ne pouvez pas désactiver ces cookies.
Cookies analytiques
Ces cookies collectent des informations anonymes sur l'utilisation de notre site web. De cette façon, nous pouvons mieux adapter le site web aux besoins des utilisateurs.
Cookies marketing
Ces cookies partagent votre comportement sur notre site web avec des parties externes, afin que vous puissiez voir des publicités plus pertinentes de Club sur des plateformes externes.
Une erreur est survenue, veuillez réessayer plus tard.
Il y a trop d’articles dans votre panier
Vous pouvez encoder maximum 250 articles dans votre panier en une fois. Supprimez certains articles de votre panier ou divisez votre commande en plusieurs commandes.
Ist die DNA ein Isolator oder ein metallischer Leiter? Nach bisherigen Arbeiten im Arbeitskreis Giese kann sie als ein Halbleiter betrachtet werden. Kann die natürliche DNA verbessert werden, damit sie gegebenfalls in die Computertechnologie integriert werden kann? Eine Arbeit in der Grundlagenforschung nähert sich diesen Fragen an. Nach einer kurzen Einführung in das Gebiet der DNA und der Marcus-Theorie (Modelle des Elektronentransfers) zeigt der Autor ausführlich anhand von HPLC-Chromatogrammen auf, wie der Elektronentransfer mit der Pivaloylgruppe als Radikalinitiator und Pyren als Elektronendonor durch die DNA nachgewiesen wird. Dabei wird auch die Distanzabhängigkeit des Elektronentransfers (sog. beta-Wert) oder die Leitfähigkeit diskutiert. Zusätzlich wird gezeigt, dass der DNA-Strang selektiv nur mit Pyren gebrochen werden kann, das heisst in Abwesenheit der Pivaloylgruppe. Ohne die Synthese der zugehörigen künstlichen Nucleotiden und die anschliessenden in vitro DNA-Synthesen konnten die Elektronentransfer-Experimente nicht durchgeführt werden. Deshalb werden die Synthesewege im Detail diskutiert und beschrieben.