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Genetically Encoded Catalytic Hairpin Assembly for Sensitive RNA Imaging in Live Cells

核糖核酸 核酸 DNA 化学 合成生物学 计算生物学 小发夹RNA 适体 纳米技术 细胞生物学 生物化学 生物 分子生物学 基因 材料科学
作者
Aruni P. K. K. Karunanayake Mudiyanselage,Qikun Yu,Mark A. Leon-Duque,Bin Zhao,Rigumula Wu,Mingxu You
出处
期刊:Journal of the American Chemical Society [American Chemical Society]
卷期号:140 (28): 8739-8745 被引量:210
标识
DOI:10.1021/jacs.8b03956
摘要

DNA and RNA nanotechnology has been used for the development of dynamic molecular devices. In particular, programmable enzyme-free nucleic acid circuits, such as catalytic hairpin assembly, have been demonstrated as useful tools for bioanalysis and to scale up system complexity to an extent beyond current cellular genetic circuits. However, the intracellular functions of most synthetic nucleic acid circuits have been hindered by challenges in the biological delivery and degradation. On the other hand, genetically encoded and transcribed RNA circuits emerge as alternative powerful tools for long-term embedded cellular analysis and regulation. Herein, we reported a genetically encoded RNA-based catalytic hairpin assembly circuit for sensitive RNA imaging inside living cells. The split version of Broccoli, a fluorogenic RNA aptamer, was used as the reporter. One target RNA can catalytically trigger the fluorescence from tens-to-hundreds of Broccoli. As a result, target RNAs can be sensitively detected. We have further engineered our circuit to allow easy programming to image various target RNA sequences. This design principle opens the arena for developing a large variety of genetically encoded RNA circuits for cellular applications.
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