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Strand Displacement Amplification Reaction on Quantum Dot-Encoded Silica Bead for Visual Detection of Multiplex MicroRNAs

微珠(研究) 环介导等温扩增 多路复用 化学 DNA 多路复用 纳米技术 材料科学 生物信息学 计算机科学 生物 生物化学 电信
作者
Xiaojun Qu,Haojun Jin,Yuqian Liu,Qingjiang Sun
出处
期刊:Analytical Chemistry [American Chemical Society]
卷期号:90 (5): 3482-3489 被引量:52
标识
DOI:10.1021/acs.analchem.7b05235
摘要

The combination of microbead array, isothermal amplification, and molecular signaling enables the continuous development of next-generation molecular diagnostic techniques. Herein we reported the implementation of nicking endonuclease-assisted strand displacement amplification reaction on quantum dots-encoded microbead (Qbead), and demonstrated its feasibility for multiplexed miRNA assay in real sample. The Qbead featured with well-defined core–shell superstructure with dual-colored quantum dots loaded in silica core and shell, respectively, exhibiting remarkably high optical encoding stability. Specially designed stem-loop-structured probes were immobilized onto the Qbead for specific target recognition and amplification. In the presence of low abundance of miRNA target, the target triggered exponential amplification, producing a large quantity of stem-G-quadruplexes, which could be selectively signaled by a fluorescent G-quadruplex intercalator. In one-step operation, the Qbead-based isothermal amplification and signaling generated emissive "core-shell-satellite" superstructure, changing the Qbead emission-color. The target abundance-dependent emission-color changes of the Qbead allowed direct, visual detection of specific miRNA target. This visualization method achieved limit of detection at the subfemtomolar level with a linear dynamic range of 4.5 logs, and point-mutation discrimination capability for precise miRNA analyses. The array of three encoded Qbeads could simultaneously quantify three miRNA biomarkers in ∼500 human hepatoma carcinoma cells. With the advancements in ease of operation, multiplexing, and visualization capabilities, the isothermal amplification-on-Qbead assay could potentially enable the development of point-of-care diagnostics.
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