清晨好,您是今天最早来到科研通的研友!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您科研之路漫漫前行!

Construction of Multiple DNAzymes Driven by Single Base Elongation and Ligation for Single-Molecule Monitoring of FTO in Cancer Tissues

脱氧核酶 化学 底漆(化妆品) 结扎 滚动圆复制 邻近连接试验 延伸率 生物物理学 DNA 分子信标 聚合酶 分子生物学 纳米技术 细胞生物学 生物化学 寡核苷酸 生物 受体 材料科学 有机化学 极限抗拉强度 冶金
作者
Ning-ning Zhao,Ya-Zhen Liu,Lingfei Zhang,Wenjing Liu,Xiaoran Zou,Qinfeng Xu,Chun‐yang Zhang
出处
期刊:Analytical Chemistry [American Chemical Society]
卷期号:95 (34): 12974-12981 被引量:20
标识
DOI:10.1021/acs.analchem.3c02989
摘要

Fat mass and obesity-associated proteins (FTO) play an essential role in the reversible regulation of N6-methyladenosine (m6A) epigenetic modification, and the overexpression of FTO is closely associated with the occurrence of diverse human diseases (e.g., obesity and cancers). Herein, we demonstrate the construction of multiple DNAzymes driven by single base elongation and ligation for the single-molecule monitoring of FTO in cancer tissues. When target FTO is present, the m6A-RNA is specifically demethylated and subsequently acts as a primer to combine with the padlock probe, initiating single-base elongation and ligation reaction to generate a closed template probe. Upon the addition of phi29 DNA polymerase, a rolling circle amplification (RCA) reaction is initiated to produce large numbers of Mg2+-dependent DNAzyme repeats. Subsequently, the DNAzymes cyclically digest the signal probes, liberating numerous Cy5 molecules that can be precisely counted by single-molecule imaging. Taking advantage of the sequence specificity of the polymerase/ligase-mediated gap-filling and ligation as well as the high amplification efficiency of RCA, this biosensor shows excellent specificity and high sensitivity with a detection limit of 5.96 × 10-16 M. It can be applied to screen FTO inhibitors and quantify FTO activity at the single-cell level. Moreover, the proposed strategy can accurately distinguish the FTO expression level in tissues of healthy individuals and breast cancer patients, providing a new platform for drug discovery, m6A modification-related research, and clinical diagnostics.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
顾矜应助liu采纳,获得10
2秒前
lwtsy发布了新的文献求助10
5秒前
7秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
11秒前
CodeCraft应助George采纳,获得10
18秒前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
33秒前
脑洞疼应助科研通管家采纳,获得10
33秒前
逸风望完成签到,获得积分10
34秒前
合不着完成签到 ,获得积分10
39秒前
lwtsy完成签到,获得积分10
43秒前
53秒前
George发布了新的文献求助10
57秒前
llll完成签到 ,获得积分0
57秒前
无花果应助Developing_human采纳,获得10
1分钟前
1分钟前
笔墨纸砚完成签到 ,获得积分10
1分钟前
1分钟前
汉堡包应助酷酷的大米采纳,获得10
1分钟前
酷酷的大米完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
2分钟前
sweet完成签到 ,获得积分10
2分钟前
量子星尘发布了新的文献求助10
2分钟前
Criminology34应助科研通管家采纳,获得10
2分钟前
Criminology34应助科研通管家采纳,获得10
2分钟前
Criminology34应助科研通管家采纳,获得10
2分钟前
Criminology34应助科研通管家采纳,获得20
2分钟前
和谐的夏岚完成签到 ,获得积分10
3分钟前
Paris完成签到 ,获得积分10
3分钟前
凤迎雪飘完成签到,获得积分10
4分钟前
Criminology34应助科研通管家采纳,获得10
4分钟前
Criminology34应助科研通管家采纳,获得10
4分钟前
Criminology34应助科研通管家采纳,获得10
4分钟前
Criminology34应助科研通管家采纳,获得10
4分钟前
天天快乐应助Developing_human采纳,获得10
4分钟前
5分钟前
liu发布了新的文献求助10
5分钟前
郭强完成签到 ,获得积分10
5分钟前
5分钟前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Binary Alloy Phase Diagrams, 2nd Edition 8000
Building Quantum Computers 800
Translanguaging in Action in English-Medium Classrooms: A Resource Book for Teachers 700
Natural Product Extraction: Principles and Applications 500
Exosomes Pipeline Insight, 2025 500
Qualitative Data Analysis with NVivo By Jenine Beekhuyzen, Pat Bazeley · 2024 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 计算机科学 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 复合材料 内科学 化学工程 人工智能 催化作用 遗传学 数学 基因 量子力学 物理化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5664563
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4865032
关于积分的说明 15108031
捐赠科研通 4823202
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2582042
邀请新用户注册赠送积分活动 1536153
关于科研通互助平台的介绍 1494545