Editore: VDM Verlag Dr. Mueller E.K., 2008
ISBN 10: 363909770X ISBN 13: 9783639097702
Lingua: Inglese
Da: Lucky's Textbooks, Dallas, TX, U.S.A.
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Editore: VDM Verlag Dr. Mueller E.K., 2008
ISBN 10: 363909770X ISBN 13: 9783639097702
Lingua: Inglese
Da: California Books, Miami, FL, U.S.A.
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Editore: VDM Verlag Dr. Mueller E.K., 2008
ISBN 10: 363909770X ISBN 13: 9783639097702
Lingua: Inglese
Da: Ria Christie Collections, Uxbridge, Regno Unito
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Editore: VDM Verlag Dr. Mueller e.K. 2008-11-10, 2008
ISBN 10: 363909770X ISBN 13: 9783639097702
Lingua: Inglese
Da: Chiron Media, Wallingford, Regno Unito
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Editore: VDM Verlag Dr. Mueller e.K., 2008
ISBN 10: 363909770X ISBN 13: 9783639097702
Lingua: Inglese
Da: Mispah books, Redhill, SURRE, Regno Unito
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Da: moluna, Greven, Germania
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Aggiungi al carrelloKartoniert / Broschiert. Condizione: New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. We study the following fundamental questions in DNA-based self-assembly and nanorobotics: How to control errors in self-assembly? How to construct complex nanoscale objects in simpler ways? How to transport nanoscale objects in progr.
Da: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Germania
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Aggiungi al carrelloTaschenbuch. Condizione: Neu. nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - We study the following fundamental questions in DNA-based self-assembly and nanorobotics: How to control errors in self-assembly How to construct complex nanoscale objects in simpler ways How to transport nanoscale objects in programmable manner In our quest to answer these questions, we present a comprehensive theory of compact error-resilient schemes for algorithmic self-assembly in two and three dimensions, and discuss the limitations and capabilities of redundancy based compact error correction schemes. We present a time-dependent glue model for reversible self-assembly model. We can assemble thin rectangles of size k×N using O(logN/loglogN) types of tiles in our model. We present a framework for a discrete event simulator for DNA-based nanorobotical systems. We design a class of DNAzyme based nanodevices that are autonomous, programmable, and require no protein enzymes. In addition to these, we also attempt to harness the mechanical energy of a polymerase 29 to construct a polymerase based nanomotor that pushes a cargo on a DNA track.