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Photoresponsive CHA-Integrated Self-Propelling 3D DNA Walking Amplifier within the Concentration Localization Effect of DNA Molecular Framework Enables Highly Efficient Fluorescence Bioimaging

化学 脱氧核酶 荧光 核酸 生物传感器 DNA 放大器 生物物理学 纳米技术 环介导等温扩增 灵敏度(控制系统) DNA纳米技术 A-DNA 组合化学 生物化学 光电子学 生物 量子力学 物理 工程类 CMOS芯片 材料科学 电子工程
作者
Jing-Wei He,Xiaoming Sun,Hong‐Wu Tang,Da Liu,Cheng-Yu Li
出处
期刊:Analytical Chemistry [American Chemical Society]
卷期号:96 (5): 2142-2151 被引量:6
标识
DOI:10.1021/acs.analchem.3c04920
摘要

While three-dimensional (3D) DNA walking amplifiers hold considerable promise in the construction of advanced DNA-based fluorescent biosensors for bioimaging, they encounter certain difficulties such as inadequate sensitivity, premature activation, the need for exogenous propelling forces, and low reaction rates. In this contribution, a variety of profitable solutions have been explored. First, a catalytic hairpin assembly (CHA)-achieved nonenzymatic isothermal nucleic acid amplification is integrated to enhance sensitivity. Subsequently, one DNA component is simply functionalized with a photocleavage-bond to conduct a photoresponsive manner, whereby the target recognition occurs only when the biosensor is exposed to an external ultraviolet light source, overcoming premature activation during biodelivery. Furthermore, a special self-propelling walking mechanism is implemented by reducing biothiols to MnO2 nanosheets, thereby propelling forces that are self-supplied to a Mn2+-reliant DNAzyme. By carrying the biosensing system with a DNA molecular framework to induce a unique concentration localization effect, the nucleic acid contact reaction rate is notably elevated by 6 times. Following these, an ultrasensitive in vitro detection performance with a limit of detection down to 2.89 fM is verified for a cancer-correlated microRNA biomarker (miRNA-21). Of particular importance, our multiple concepts combined 3D DNA walking amplifier that enables highly efficient fluorescence bioimaging in live cells and even bodies, exhibiting a favorable application prospect in disease analysis.
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