Thiolate DNAzymes on Gold Nanoparticles for Isothermal Amplification and Detection of Mesothelioma-derived Exosomal PD-L1 mRNA

脱氧核酶 化学 核酸 检出限 核糖核酸 微泡 分子信标 生物素化 外体 分子生物学 纳米技术 生物物理学 寡核苷酸 DNA 生物化学 基因 小RNA 色谱法 材料科学 生物
作者
Sareh Zhand,Ying Zhu,Hojjatollah Nazari,Mohammad Sadraeian,Majid Ebrahimi Warkiani,Dayong Jin
出处
期刊:Analytical Chemistry [American Chemical Society]
卷期号:95 (6): 3228-3237 被引量:10
标识
DOI:10.1021/acs.analchem.2c04046
摘要

Catalytic DNAzymes have been used for isothermal amplification and rapid detection of nucleic acids, holding the potential for point-of-care testing applications. However, when Subzymes (universal substrate and DNAzyme) are tethered to the polystyrene magnetic microparticles via biotin–streptavidin bonds, the residual free Subzymes are often detached from the microparticle surface, which causes a significant degree of false positives. Here, we attached dithiol-modified Subzyme to gold nanoparticle and improved the limit of detection (LoD) by 200 times compared to that using magnetic microparticles. As a proof of concept, we applied our new method for the detection of exosomal programed cell-death ligand 1 (PD-L1) RNA. As the classical immune checkpoint, molecule PD-L1, found in small extracellular vesicles (sEVs, traditionally called exosomes), can reflect the antitumor immune response for predicting immunotherapy response. We achieved the LoD as low as 50 fM in detecting both the RNA homologous to the PD-L1 gene and exosomal PD-L1 RNAs extracted from epithelioid and nonepithelioid subtypes of mesothelioma cell lines, which only takes 8 min of reaction time. As the first application of isothermal DNAzymes for detecting exosomal PD-L1 RNA, this work suggests new point-of-care testing potentials toward clinical translations.
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
Melanie发布了新的文献求助30
1秒前
悦耳烨华完成签到,获得积分20
4秒前
陆小果完成签到,获得积分10
9秒前
hh关注了科研通微信公众号
10秒前
zhuo完成签到,获得积分10
10秒前
11秒前
烟花应助could采纳,获得10
15秒前
16秒前
Kyrie 11发布了新的文献求助10
16秒前
祖逸凡完成签到,获得积分10
18秒前
19秒前
19秒前
scienceL完成签到,获得积分10
22秒前
25秒前
26秒前
cdercder应助风中的以寒采纳,获得10
27秒前
Happy完成签到,获得积分20
27秒前
29秒前
王闪闪完成签到,获得积分10
29秒前
博修发布了新的文献求助30
29秒前
傅双庆发布了新的文献求助10
29秒前
could发布了新的文献求助10
33秒前
bkagyin应助silsotiscolor采纳,获得10
35秒前
风中的以寒完成签到,获得积分10
38秒前
NexusExplorer应助傅双庆采纳,获得10
39秒前
39秒前
我爱Chem完成签到 ,获得积分10
39秒前
李健应助博修采纳,获得10
39秒前
乐乐应助芭娜55采纳,获得10
40秒前
FashionBoy应助WWWj采纳,获得10
51秒前
chloe完成签到,获得积分10
51秒前
52秒前
旺仔不甜完成签到,获得积分10
55秒前
义气的书雁完成签到,获得积分10
56秒前
56秒前
林小橙完成签到 ,获得积分10
58秒前
戈多发布了新的文献求助10
59秒前
ohenry完成签到,获得积分10
1分钟前
QQQ完成签到,获得积分20
1分钟前
戈多完成签到,获得积分10
1分钟前
高分求助中
Continuum Thermodynamics and Material Modelling 2000
Neuromuscular and Electrodiagnostic Medicine Board Review 1000
こんなに痛いのにどうして「なんでもない」と医者にいわれてしまうのでしょうか 510
いちばんやさしい生化学 500
Genre and Graduate-Level Research Writing 500
The First Nuclear Era: The Life and Times of a Technological Fixer 500
岡本唐貴自伝的回想画集 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 计算机科学 化学工程 内科学 复合材料 物理化学 电极 遗传学 量子力学 基因 冶金 催化作用
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3675356
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3230248
关于积分的说明 9789187
捐赠科研通 2941036
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1612327
邀请新用户注册赠送积分活动 761068
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 736602