DNA Origami in the Quest for Membrane Piercing.
基于纳米孔的技术显著扩展了无标记单分子传感、核酸(DNA、RNA和蛋白质)测序及其他生物技术应用的工具库。目前,生物来源、固态制备、混合型以及新近化学合成的类离子通道等多种纳米孔,已被用于生物分子的快速单分子传感和诊断应用。在数百纳米尺度上,DNA纳米技术,尤其是DNA折纸器件,能够组装复杂且动态的三维纳米结构,包括尺寸和形状可精确...
基于纳米孔的技术显著扩展了无标记单分子传感、核酸(DNA、RNA和蛋白质)测序及其他生物技术应用的工具库。目前,生物来源、固态制备、混合型以及新近化学合成的类离子通道等多种纳米孔,已被用于生物分子的快速单分子传感和诊断应用。在数百纳米尺度上,DNA纳米技术,尤其是DNA折纸器件,能够组装复杂且动态的三维纳米结构,包括尺寸和形状可精确...
固态纳米孔因可在单分子水平高灵敏检测核酸和蛋白质,被视为下一代DNA测序工具和单分子生物传感器平台。与蛋白纳米孔相比,固态纳米孔具有可加工性好、器件稳健、孔径尺寸灵活可调等优势,但空间和时间分辨率仍不足以直接用于DNA测序。本文首先总结固态纳米孔的基本原理,重点阐述电阻脉冲传感机制:在跨膜偏压下,带电生物分子逐个通过纳米孔并部分阻断...
生物细胞膜含有多种1–100 nm的离子通道和跨膜孔,对细胞功能至关重要。1976年,Neher和Sakmann利用膜片钳技术证明单个通道可被电学探测。自20世纪90年代以来,该工作启发了蛋白纳米孔或固态纳米孔作为廉价、超快传感器用于检测DNA、RNA和蛋白质等生物分子,尤其聚焦DNA测序。固态纳米孔的优势在于孔径可按被测物定制,并...