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Biochemische Charakterisierung der siRNA-vermittelten Erkennung ...

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A Anhang<br />

mit B = Basislinie <strong>der</strong> Autokorrelationsfunktion bei unendlicher Verzögerungszeit, β = Amplitude<br />

bei τ = 0 und Γ = Abklingrate.<br />

Die gemessene Autokorrelationsfunktion wird nach <strong>der</strong> least square Methode an Gleichung<br />

A.12 angepasst und so die Abklingrate erhalten, mit <strong>der</strong>en Hilfe <strong>der</strong> Diusionskoezient D<br />

berechnet werden kann:<br />

D = Γ (A.13)<br />

q 2<br />

Für den Streuvektor q gilt:<br />

q = 4πn ( ) θ<br />

λ sin 2<br />

(A.14)<br />

mit n = Phasenfaktor, λ = Wellenlänge und θ = Streuwinkel.<br />

Für die Berechnung des hydrodynamischen Radius R h werden folgende Annahmen getroen:<br />

1. Die Partikel in <strong>der</strong> Lösung bewegen sich mit Brown'scher Molekularbewegung.<br />

2. Die Partikel sind spherisch.<br />

Für die Berechnung von R h gilt die Stokes-Einstein-Beziehung:<br />

R h =<br />

kT<br />

6πηD<br />

(A.15)<br />

mit k = Boltzmann-Konstante, T = Temperatur in Kelvin und η = Viskosität des Lösungsmittels<br />

[273].<br />

Aus dem hydrodynamischen Radius kann zuletzt das Molekulargewicht MW <strong>der</strong> untersuchten<br />

Partikel berechnet werden:<br />

MW (kDa) = (R h · R h − F aktor) 2,3398<br />

(A.16)<br />

mit R h − F aktor = 1,68.<br />

A.2 Abkürzungsverzeichnis<br />

Im Folgenden sind die in dieser Arbeit verwendeten Abkürzungen erläutert. Bei englischsprachigen<br />

Abkürzungen ist die Erläuterung ebenfalls in englischer Sprache angegeben und<br />

soweit diese im deutschen Sprachgebrauch vorhanden ist, durch eine deutsche Übersetzung<br />

ergänzt.<br />

3'-UTR<br />

A 260<br />

A 280<br />

3'-untranslatierte Region<br />

Absorption bei 260 nm<br />

Absorption bei 280 nm<br />

A. aeolicus Aquifex aeolicus<br />

A. fulgidus Archaeglobus fulgidus<br />

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