Chemical Amplification-Enabled Topological Modification of Nucleic Acid Aptamers for Enhanced Cancer-Targeted Theranostics

适体 核酸 组合化学 化学改性 纳米技术 结合 寡核苷酸 配体(生物化学) 化学 核酶 材料科学 DNA 生物化学 生物 核糖核酸 分子生物学 受体 数学 基因 数学分析
作者
Hong Chen,Yazhou Li,Zhen-zhen Xiao,Jili Li,Ting Li,Zhiqiang Wang,Yanlan Liu,Weihong Tan
出处
期刊:ACS Nano [American Chemical Society]
卷期号:17 (18): 17740-17750 被引量:2
标识
DOI:10.1021/acsnano.3c01955
摘要

Site-specific chemical conjugation has long been a challenging endeavor in the field of ligand-directed modification to produce homogeneous conjugates for precision medicine. Here, we develop a chemical amplification-enabled topological modification (Chem-ATM) methodology to establish a versatile platform for the programmable modification of nucleic acid aptamers with designated functionalities. Differing from conventional conjugation strategies, a three-dimensional artificial base is designed in Chem-ATM as a chemical amplifier, giving access to structurally and functionally diversified conjugation of aptamers, with precise control over loading capacity but in a sequence-independent manner. Meanwhile, the sp3 hybridized atom-containing amplifier enables planar-to-stereo conformational transformation of the entire conjugate, eliciting high steric hindrance against enzymatic degradation in complex biological environments. The versatility of Chem-ATM is successfully demonstrated by its delivery of anticancer drugs and imaging agents for enhanced therapy and high-contrast noninvasive tumor imaging in xenograft and orthotopic tumor models. This study offers a different perspective for ligand-directed chemical conjugation to enrich the molecular toolbox for bioimaging and drug development.
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
更新
大幅提高文件上传限制,最高150M (2024-4-1)

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
BettyNie完成签到 ,获得积分10
2秒前
爱吃马铃薯完成签到,获得积分10
2秒前
纯情的远山完成签到,获得积分10
3秒前
蔡从安发布了新的文献求助10
4秒前
杰森斯坦虎完成签到,获得积分10
4秒前
vantie发布了新的文献求助10
4秒前
pzh完成签到 ,获得积分10
4秒前
chenjun7080完成签到,获得积分10
4秒前
水草帽完成签到 ,获得积分10
4秒前
leotao完成签到,获得积分10
7秒前
paperget完成签到,获得积分10
8秒前
dounai完成签到,获得积分10
8秒前
starwan完成签到 ,获得积分10
9秒前
程程完成签到,获得积分10
10秒前
liuliuliu完成签到,获得积分10
10秒前
静静静完成签到,获得积分10
13秒前
知性的水杯完成签到 ,获得积分10
15秒前
petli完成签到,获得积分10
15秒前
Aloha完成签到,获得积分10
15秒前
16秒前
5High_0完成签到 ,获得积分10
16秒前
鲤鱼寻菡完成签到,获得积分10
16秒前
16秒前
约翰完成签到,获得积分10
18秒前
Myx完成签到,获得积分10
19秒前
零度沸腾完成签到 ,获得积分10
19秒前
21秒前
Salamenda完成签到,获得积分10
22秒前
jason完成签到,获得积分10
24秒前
活泼的烙完成签到 ,获得积分10
28秒前
小熊应助Yyy采纳,获得10
30秒前
YY完成签到,获得积分10
31秒前
qhy完成签到,获得积分10
32秒前
树袋熊完成签到,获得积分10
34秒前
Jiangshan完成签到 ,获得积分10
34秒前
iuhgnor发布了新的文献求助10
34秒前
34秒前
36秒前
鲤鱼灵阳完成签到,获得积分10
37秒前
圈圈完成签到,获得积分10
38秒前
高分求助中
Sustainability in Tides Chemistry 2800
The Young builders of New china : the visit of the delegation of the WFDY to the Chinese People's Republic 1000
Rechtsphilosophie 1000
Bayesian Models of Cognition:Reverse Engineering the Mind 888
Le dégorgement réflexe des Acridiens 800
Defense against predation 800
A Dissection Guide & Atlas to the Rabbit 600
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 生物化学 物理 内科学 纳米技术 计算机科学 化学工程 复合材料 基因 遗传学 催化作用 物理化学 免疫学 量子力学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3134060
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2784861
关于积分的说明 7769049
捐赠科研通 2440325
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1297361
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 624959
版权声明 600792