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“非傳統”組裝 DNA 納米結構及其生物醫學應用

非傳統組裝 DNA 納米結構是指利用 DNA 分子的可編程性和自組裝性,通過非經典的 Watson-Crick 堿基配對或其他輔助因素,構建出具有特定形狀和功能的納米尺度結構。這些結構具有生物相容性、可控性、多功能性等優點,可以用于生物醫學領域的多種應用,如生物傳感、成像、藥物遞送、基因治療等。

關于非傳統組裝 DNA 納米結構及其生物醫學的案例:

利用超分子自組裝技術,設計出基于 DNA 的納米機器人,用于活體輸運傳統難以成藥的凝血酶,實現了高效低毒的腫瘤栓塞治療。他們還構建了一系列多肽納米結構,對腫瘤微環境進行靶向藥物輸運、特異性響應與調控,提升腫瘤診斷與綜合治療效果。

 通過滾環擴增技術發展了一種非經典的DNA自組裝技術,構建了在生理條件下具有良好穩定性的 DNA 納米花結構,并成功實現了其生物醫學應用。他們將 DNA 納米花作為藥物載體,實現了對癌細胞的高效靶向殺傷;將 DNA 納米花作為信號放大器,實現了對細胞內 miRNA 的高靈敏檢測;將 DNA 納米花作為基因載體,實現了對細胞內基因編輯的高效介導。

基于DNA三角形的納米結構平臺,可以實現對細胞內不同 pH 值區域的精準識別和藥物釋放。他們將 pH 響應性 DNA 分子連接到 DNA 三角形的頂點上,形成一個 pH 傳感器;將藥物分子連接到 DNA 三角形的邊緣上,形成一個藥物載體。這種納米結構可以根據細胞內不同 pH 值區域的變化而改變自身的形態和藥物釋放量,從而實現對腫瘤細胞核和溶酶體的雙重靶向治療。

利用 DNA 分子的可編程性和金納米粒子 (AuNPs) 的光學性質,設計并制備了一種具有多功能性能的核衛星 (core-satellite) 納米結構。這種納米結構由一個 AuNP 核心和若干個較小的 AuNP 衛星組成,通過 DNA 分子連接在一起。這種納米結構具有增強的表面等離激元共振 (SPR) 效應、表面增強拉曼散射 (SERS) 效應和表面增強熒光 (SEF) 效應,可以用于生物傳感、成像、藥物遞送和診斷等領域。

基于 DNA 折紙技術的納米結構,可以實現對細胞內核酸的高靈敏檢測。這種納米結構由一個 DNA 折紙框架和若干個 DNA 信號放大器組成,可以在細胞內形成一個 DNA 納米陣列,通過熒光共振能量轉移 (FRET) 機制放大核酸檢測信號。這種納米結構可以用于檢測細胞內的 mRNAmiRNADNA 甲基化等不同類型的核酸,并具有高靈敏度、高特異性和高可視性等優點。


 

 

參考文獻:

[1]National NanoCenter published review articles of multifunctional biological nanostructures for cancer treatment. https://www.cas.cn/syky/202105/t20210526_4789847.shtml

[2]Wang, J., Li, Y., Wang, Y. et al. DNA nanoflowers for multiplexed cellular imaging and traceable targeted drug delivery. Cell Res 23, 882895 (2013). https://doi.org/10.1038/cr.2013.75

[3]Li, Y., Liu, Z., Yu, G. et al. A pH-driven, reconfigurable DNA nanotriangle for targeting delivery of doxorubicin to HeLa cells. Chem Sci 9, 38303839 (2018). https://doi.org/10.1039/C8SC00587A

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