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Phase transition-driven encapsulation of biomolecules using liquid metal with on-demand release for biomedical applications

封装(网络) 生物分子 按需 纳米技术 相变 材料科学 计算机科学 物理 热力学 计算机网络 多媒体
作者
Yakun Gao,Gangsheng Chen,Biao Ma,Yaru Wang,Yanjie Wei,Yunzhi Qian,Ziyan Kong,Yian Hu,Xiong Ding,Zhi Ping,Chao Zhao,Hong Liu
出处
期刊:Biosensors and Bioelectronics [Elsevier]
卷期号:259: 116403-116403 被引量:3
标识
DOI:10.1016/j.bios.2024.116403
摘要

Robust encapsulation and controllable release of biomolecules have wide biomedical applications ranging from biosensing, drug delivery to information storage. However, conventional biomolecule encapsulation strategies have limitations in complicated operations, optical instability, and difficulty in decapsulation. Here, we report a simple, robust, and solvent-free biomolecule encapsulation strategy based on gallium liquid metal featuring low-temperature phase transition, self-healing, high hermetic sealing, and intrinsic resistance to optical damage. We sandwiched the biomolecules with the solid gallium films followed by low-temperature welding of the films for direct sealing. The gallium can not only protect DNA and enzymes from various physical and chemical damages but also allow the on-demand release of biomolecules by applying vibration to break the liquid gallium. We demonstrated that a DNA-coded image file can be recovered with up to 99.9% sequence retention after an accelerated aging test. We also showed the practical applications of the controllable release of bioreagents in a one-pot RPA-CRISPR/Cas12a reaction for SARS-COV-2 screening with a low detection limit of 10 copies within 40 minutes. This work may facilitate the development of robust and stimuli-responsive biomolecule capsules by using low-melting metals for biotechnology.
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