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Tumor‐Targeting Cholesterol‐Decorated DNA Nanoflowers for Intracellular Ratiometric Aptasensing

适体 费斯特共振能量转移 生物分子 纳米技术 生物分析 纳米传感器 材料科学 细胞内 生物传感器 荧光 生物 细胞生物学 分子生物学 量子力学 物理
作者
Nayoung Kim,Eunjung Kim,Hye Min Kim,Michael R. Thomas,Adrian Najer,Molly M. Stevens
出处
期刊:Advanced Materials [Wiley]
卷期号:33 (11) 被引量:40
标识
DOI:10.1002/adma.202007738
摘要

Probing endogenous molecular profiles is of fundamental importance to understand cellular function and processes. Despite the promise of programmable nucleic-acid-based aptasensors across the breadth of biomolecular detection, target-responsive aptasensors enabling intracellular detection are as of yet infrequently realized. Several challenges remain, including the difficulties in quantification/normalization of quencher-based intensiometric signals, stability issues of the probe architecture, and complex sensor operations often necessitating extensive structural modeling. Here, the biomimetic crystallization-empowered self-assembly of a tumor-targetable DNA-inorganic hybrid nanocomposite aptasensor is presented, which enables Förster resonance energy transfer (FRET)-based quantitative interpretation of changes in the cellular target abundance. Leveraging the design programmability and high-throughput fabrication of rolling circle amplification-driven DNA nanoarchitecture, this designer platform offers a method to self-assemble a robust nanosensor from a multifunctionality-encoded template that includes a cell-targeting aptamer, a ratiometric aptasensor, and a cholesterol-decorating element. Taking prostate cancer cells and intracellular adenosine triphosphate molecules as a model system, a synergistic effect in the targeted delivery by cholesterol and aptamers, and the feasibility of quantitative intracellular aptasensing are demonstrated. It is envisioned that this approach provides a highly generalizable strategy across wide-ranging target systems toward a biologically deliverable nanosensor that enables quantitative monitoring of the abundance of endogenous biomolecules.
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