已入深夜,您辛苦了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整的填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!祝你早点完成任务,早点休息,好梦!

Rolling circle amplification (RCA)-based DNA hydrogel

自愈水凝胶 DNA 多重位移放大 滚动圆复制 聚合酶链反应 生物物理学 化学 纳米技术 生物 计算生物学 材料科学 聚合酶 DNA提取 生物化学 基因 有机化学
作者
Chi Yao,Rui Zhang,Jianpu Tang,Dayong Yang
出处
期刊:Nature Protocols [Nature Portfolio]
卷期号:16 (12): 5460-5483 被引量:119
标识
DOI:10.1038/s41596-021-00621-2
摘要

DNA hydrogels have unique properties, including sequence programmability, precise molecular recognition, stimuli-responsiveness, biocompatibility and biodegradability, that have enabled their use in diverse applications ranging from material science to biomedicine. Here, we describe a rolling circle amplification (RCA)-based synthesis of 3D DNA hydrogels with rationally programmed sequences and tunable physical, chemical and biological properties. RCA is a simple and highly efficient isothermal enzymatic amplification strategy to synthesize ultralong single-stranded DNA that benefits from mild reaction conditions, and stability and efficiency in complex biological environments. Other available methods for synthesis of DNA hydrogels include hybridization chain reactions, which need a large amount of hairpin strands to produce DNA chains, and PCR, which requires temperature cycling. In contrast, the RCA process is conducted at a constant temperature and requires a small amount of circular DNA template. In this protocol, the polymerase phi29 catalyzes the elongation and displacement of DNA chains to amplify DNA, which subsequently forms a 3D hydrogel network via various cross-linking strategies, including entanglement of DNA chains, multi-primed chain amplification, hybridization between DNA chains, and hybridization with functional moieties. We also describe how to use the protocol for isolation of bone marrow mesenchymal stem cells and cell delivery. The whole protocol takes ~2 d to complete, including hydrogel synthesis and applications in cell isolation and cell delivery.
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
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
苏鱼完成签到 ,获得积分10
2秒前
6秒前
ljh发布了新的文献求助20
6秒前
Jeff完成签到 ,获得积分10
6秒前
6秒前
gyh完成签到,获得积分20
7秒前
9秒前
年鱼精完成签到 ,获得积分10
10秒前
fu发布了新的文献求助10
11秒前
胡图图啦啦完成签到 ,获得积分10
12秒前
大胆绮发布了新的文献求助30
13秒前
wenlong完成签到 ,获得积分10
15秒前
小卒完成签到 ,获得积分10
16秒前
慕青应助huo采纳,获得10
18秒前
YifanWang完成签到,获得积分0
18秒前
养一只鱼完成签到 ,获得积分10
20秒前
葡萄味的果茶完成签到 ,获得积分10
20秒前
32秒前
今后应助程风破浪采纳,获得10
32秒前
片刻窘境完成签到,获得积分10
34秒前
干冷安发布了新的文献求助20
37秒前
MMMMMeng完成签到,获得积分10
38秒前
40秒前
40秒前
Krim完成签到 ,获得积分10
42秒前
Shelby发布了新的文献求助10
44秒前
Lee发布了新的文献求助30
45秒前
面朝大海发布了新的文献求助10
45秒前
111111完成签到,获得积分10
51秒前
hyw完成签到 ,获得积分10
51秒前
千寻完成签到,获得积分10
53秒前
劲秉应助面朝大海采纳,获得10
54秒前
llm完成签到,获得积分20
59秒前
香蕉觅云应助Camille采纳,获得10
1分钟前
Hw发布了新的文献求助10
1分钟前
面朝大海完成签到,获得积分20
1分钟前
立邦芝士完成签到,获得积分10
1分钟前
Perry完成签到,获得积分10
1分钟前
Kevin完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
高分求助中
Production Logging: Theoretical and Interpretive Elements 2700
Neuromuscular and Electrodiagnostic Medicine Board Review 1000
こんなに痛いのにどうして「なんでもない」と医者にいわれてしまうのでしょうか 510
いちばんやさしい生化学 500
Genre and Graduate-Level Research Writing 500
The First Nuclear Era: The Life and Times of a Technological Fixer 500
Unusual formation of 4-diazo-3-nitriminopyrazoles upon acid nitration of pyrazolo[3,4-d][1,2,3]triazoles 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 计算机科学 化学工程 内科学 复合材料 物理化学 电极 遗传学 量子力学 基因 冶金 催化作用
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3674239
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3229667
关于积分的说明 9786523
捐赠科研通 2940175
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1611741
邀请新用户注册赠送积分活动 761012
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 736372