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Spacer-Programmed Two-Dimensional DNA Origami Assembly

化学 DNA折纸 背景(考古学) DNA纳米技术 DNA 纳米技术 生物物理学 生物化学 生物 材料科学 古生物学
作者
Yongjun Liu,Zheze Dai,Xiaodong Xie,Bochen Li,Sisi Jia,Qian Li,Mingqiang Li,Chunhai Fan,Xiaoguo Liu
出处
期刊:Journal of the American Chemical Society [American Chemical Society]
卷期号:146 (8): 5461-5469 被引量:1
标识
DOI:10.1021/jacs.3c13180
摘要

Two-dimensional (2D) DNA origami assembly represents a powerful approach to the programmable design and construction of advanced 2D materials. Within the context of hybridization-mediated 2D DNA origami assembly, DNA spacers play a pivotal role as essential connectors between sticky-end regions and DNA origami units. Here, we demonstrated that programming the spacer length, which determines the binding radius of DNA origami units, could effectively tune sticky-end hybridization reactions to produce distinct 2D DNA origami arrays. Using DNA-PAINT super-resolution imaging, we unveiled the significant impact of spacer length on the hybridization efficiency of sticky ends for assembling square DNA origami (SDO) units. We also found that the assembly efficiency and pattern diversity of 2D DNA origami assemblies were critically dependent on the spacer length. Remarkably, we realized a near-unity yield of ∼98% for the assembly of SDO trimers and tetramers via this spacer-programmed strategy. At last, we revealed that spacer lengths and thermodynamic fluctuations of SDO are positively correlated, using molecular dynamics simulations. Our study thus paves the way for the precision assembly of DNA nanostructures toward higher complexity.
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