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Anisotropically Functionalized Aptamer-DNA Nanostructures for Enhanced Cell Proliferation and Target-Specific Adhesion in 3D Cell Cultures

纳米结构 细胞粘附 纳米技术 适体 DNA 粘附 自愈水凝胶 材料科学 纳米棒 生物物理学 化学 高分子化学 生物化学 分子生物学 生物 复合材料
作者
Keonwook Nam,Byeol I Im,Taehyung Kim,Young‐Min Kim,Young Hoon Roh
出处
期刊:Biomacromolecules [American Chemical Society]
卷期号:22 (7): 3138-3147 被引量:8
标识
DOI:10.1021/acs.biomac.1c00619
摘要

The development of supramolecular hydrogel scaffolds for the precise positioning of biochemical cues is paramount for applications such as tissue engineering. Nucleic acid engineering allows fabrication of three-dimensional (3D) nanostructures with high variability and nanoscale precision. In this study, aptamers were anisotropically functionalized onto branched DNA nanostructures to control their cell adhesion capability, and their efficiency as biological signal inducers for 3D cell cultivation was investigated. Each arm of the X-shaped DNA nanostructure (X-DNA) was functionalized with photo-cross-linkable or cell adhesion moieties, and the steric hindrance of the 3D DNA nanostructures on a cell was optimized. X-DNA nanostructures with cell-positioning parameters were rapidly photopolymerized to form hybrid hydrogels, and their effects on cell behaviors and positions were investigated. We observed that aptamer-functionalized X-DNA nanostructures exhibited significantly enhanced cell proliferation and provided homogeneous distribution and target-specific adhesion of encapsulated cells within hydrogel matrices. Overall, the anisotropic functionalization of DNA nanostructures provides a controllable function for the advancement of conventional 3D culture platforms.
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