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Simple Design for DNA Nanotubes from a Minimal Set of Unmodified Strands: Rapid, Room-Temperature Assembly and Readily Tunable Structure

纳米技术 材料科学 聚合 DNA 纳米管 单体 纳米尺度 DNA折纸 纳米线 退火(玻璃) 瓦片 化学 纳米结构 碳纳米管 聚合物 复合材料 生物化学
作者
Graham D. Hamblin,Amani A. Hariri,Karina M. M. Carneiro,Kai Lin Lau,Gonzalo Cosa,Hanadi F. Sleiman
出处
期刊:ACS Nano [American Chemical Society]
卷期号:7 (4): 3022-3028 被引量:44
标识
DOI:10.1021/nn4006329
摘要

DNA nanotubes have great potential as nanoscale scaffolds for the organization of materials and the templation of nanowires and as drug delivery vehicles. Current methods for making DNA nanotubes either rely on a tile-based step-growth polymerization mechanism or use a large number of component strands and long annealing times. Step-growth polymerization gives little control over length, is sensitive to stoichiometry, and is slow to generate long products. Here, we present a design strategy for DNA nanotubes that uses an alternative, more controlled growth mechanism, while using just five unmodified component strands and a long enzymatically produced backbone. These tubes form rapidly at room temperature and have numerous, orthogonal sites available for the programmable incorporation of arrays of cargo along their length. As a proof-of-concept, cyanine dyes were organized into two distinct patterns by inclusion into these DNA nanotubes.
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