Engineering Biorthogonal Phage-Based Nanobots for Ultrasensitive,
合成生物学、纳米技术与基因工程的进展正在推动药物递送和快速诊断等方向发展。虽然传统意义上的纳米机器人仍较遥远,但通过工程化病毒构建的新一代纳米机器人已逐渐接近现实。安全饮用水对控制水传播疾病至关重要,极低水平的粪便污染即可造成公共卫生风险,而快速检测标准粪便指示菌大肠杆菌仍具挑战。现有方法要么孵育时间过长,要么依赖昂贵且不便携带的设...
合成生物学、纳米技术与基因工程的进展正在推动药物递送和快速诊断等方向发展。虽然传统意义上的纳米机器人仍较遥远,但通过工程化病毒构建的新一代纳米机器人已逐渐接近现实。安全饮用水对控制水传播疾病至关重要,极低水平的粪便污染即可造成公共卫生风险,而快速检测标准粪便指示菌大肠杆菌仍具挑战。现有方法要么孵育时间过长,要么依赖昂贵且不便携带的设...
铜纳米簇(Cu NCs)因铜元素成本低、储量丰富而成为新兴发光金属纳米簇,但其光学性质调控仍具挑战。与分散态 Cu NCs 因非激发弛豫导致发光效率受限不同,本文通过原位电化学还原,在多孔聚-L-半胱氨酸(poly-L-Cys)膜孔内可控生成 Cu NCs,并显著增强其电化学发光(ECL)。poly-L-Cys 多孔结构可限制配体分...
本文开发了一种基于纸基电化学发光(ECL)的生物传感器,用于链霉亲和素(streptavidin, SA)的高灵敏检测。该传感器以银微花修饰的纸基传感平台固定发夹链S1,并利用网状DNA功能化PtCu纳米框架(DNA-PtCuTNFs)和靶标触发的DNA walker实现信号放大。加入SA后,生物素标记的行走链S2与SA结合形成DN...
无机焦磷酸酶(PPase)异常表达与多种疾病和恶性肿瘤密切相关,因此 PPase 检测在临床诊断、疾病监测等生物医学领域具有重要意义。本研究设计了一种灵敏、特异的电化学发光(ECL)生物传感器,将高特异性的 Cu+ 催化叠氮-炔环加成(CuAAC)点击化学与高效率杂交链反应(HCR)相结合,用于检测 PPase。HCR 放大在均相溶...
本研究构建了一种基于双放大策略的超灵敏电化学生物传感器,用于痕量microRNA-141(miRNA-141)检测。首先,通过铜(I)催化叠氮-炔环加成(CuAAC)点击化学将两条含G-四链体的分裂DNA链连接,形成完整G-四链体捕获探针;该探针与miRNA-141互补杂交形成DNA-RNA双链。随后,双链特异性核酸酶(DSN)特异...
本文报道了一种基于三维DNA矩阵有序结合位点和空腔结构的电化学发光(ECL)生物传感器,用于检测谷胱甘肽(GSH)。首先,利用炔基标记的四面体DNA块(TDBs)在电极表面自组装构建富炔三维矩阵(C≡C-3DM)。随后,以GSH诱导的点击化学作为信号开关,将大量叠氮-DNA修饰的金银纳米团簇(N3-AuAg NCs)引入C≡C-3D...
本文报道了一种基于点击化学高效组装 Ru(bpy)3^2+ 标记 DNA 探针、并利用表面限制亚甲基蓝(MB)高效猝灭 Ru(bpy)3^2+/BDEA 体系电化学发光(ECL)的高性能 microRNA(miRNA)生物传感器。当目标 miRNA 存在时,ECL 信号迅速由“光关”转变为“光开”。以 miRNA let-7d 为目...