Fluorescence Resonance Energy Transfer-Based DNA Nanoprism with a Split Aptamer for Adenosine Triphosphate Sensing in Living Cells

费斯特共振能量转移 适体 化学 纳米探针 荧光 三磷酸腺苷 DNA 脱氧核酶 核酸 生物物理学 生物传感器 细胞内 生物化学 分子生物学 生物 量子力学 物理
作者
Xiaofang Zheng,Ruizi Peng,Xi Jiang,Yaya Wang,Shuai Xu,Guoliang Ke,Ting Fu,Qiaoling Liu,Shuangyan Huan,Xiaobing Zhang
出处
期刊:Analytical Chemistry [American Chemical Society]
卷期号:89 (20): 10941-10947 被引量:147
标识
DOI:10.1021/acs.analchem.7b02763
摘要

We have developed a DNA nanoprobe for adenosine triphosphate (ATP) sensing in living cells, based on the split aptamer and the DNA triangular prism (TP). In which nucleic acid aptamer was split into two fragments, the stem of the split aptamer was respectively labeled donor and acceptor fluorophores that underwent a fluorescence resonance energy transfer if two ATP molecules were bound as target molecule to the recognition module. Hence, ATP as a target induced the self-assembly of split aptamer fragments and thereby brought the dual fluorophores into close proximity for high fluorescence resonance energy transfer (FRET) efficiency. In the in vitro assay, an almost 5-fold increase in FA/FD signal was observed, the fluorescence emission ratio was found to be linear with the concentration of ATP in the range of 0.03-2 mM, and the nanoprobe was highly selective toward ATP. For the strong protecting capability to nucleic acids from enzymatic cleavage and the excellent biocompatibility of the TP, the DNA TP nanoprobe exhibited high cellular permeability, fast response, and successfully realized "FRET-off" to "FRET-on" sensing of ATP in living cells. Moreover, the intracellular imaging experiments indicated that the DNA TP nanoprobe could effectively detect ATP and distinguish among changes of ATP levels in living cells. More importantly, using of the split aptamer and the FRET-off to FRET-on sensing mechanism could efficiently avoid false-positive signals. This design provided a strategy to develop biosensors based on the DNA nanostructures for intracellular molecules analysis.
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
搜集达人应助复杂的绮兰采纳,获得10
刚刚
思源应助LJQ采纳,获得10
刚刚
1秒前
慕青应助迅速的冰海采纳,获得10
2秒前
2秒前
C_完成签到,获得积分10
3秒前
研0种牛马发布了新的文献求助10
3秒前
yao完成签到,获得积分10
5秒前
6秒前
lllllkkkj完成签到,获得积分10
6秒前
7秒前
7秒前
余德熙发布了新的文献求助10
7秒前
7秒前
8秒前
哈密瓜完成签到,获得积分10
9秒前
77777完成签到,获得积分20
10秒前
10秒前
烟花应助体贴的小天鹅采纳,获得10
10秒前
自觉元霜完成签到,获得积分10
11秒前
陈豆豆发布了新的文献求助10
12秒前
12秒前
勤奋的大便发布了新的文献求助150
12秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
13秒前
qqqqqq完成签到,获得积分10
15秒前
茜你亦首歌完成签到,获得积分10
15秒前
洛城l发布了新的文献求助10
15秒前
chouchou完成签到,获得积分10
16秒前
传奇3应助陈豆豆采纳,获得10
16秒前
飞飞鱼完成签到 ,获得积分10
17秒前
Jankin发布了新的文献求助10
18秒前
欢呼的傲旋完成签到,获得积分10
20秒前
CipherSage应助mo采纳,获得30
20秒前
20秒前
无情静柏完成签到 ,获得积分20
21秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
22秒前
23秒前
杨小鸿发布了新的文献求助10
23秒前
25秒前
上官若男应助SHARK采纳,获得10
25秒前
高分求助中
2025-2031全球及中国金刚石触媒粉行业研究及十五五规划分析报告 40000
(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
Introduction to strong mixing conditions volume 1-3 5000
Ägyptische Geschichte der 21.–30. Dynastie 2500
Clinical Microbiology Procedures Handbook, Multi-Volume, 5th Edition 2000
„Semitische Wissenschaften“? 1510
从k到英国情人 1500
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 5742602
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 5409228
关于积分的说明 15345305
捐赠科研通 4883751
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2625329
邀请新用户注册赠送积分活动 1574165
关于科研通互助平台的介绍 1531093