Analytical chemistry
2022
Huang C, Zhang L, Zhu Y, Zhang Z 等 8 人
本文提出一种新型双引擎驱动纸基光电化学生物传感器,基于阳极-阴极协同放大策略和多种信号增强机制,实现对多种miRNA(如miRNA-141和miRNA-21)的监测。具体地,C3N4量子点(QDs)同时敏化ZnO纳米星和BiOI纳米球,构建复合光电层,分别放大光阳极和光阴极的原始光电流。通过柔性纸芯片的独立设计与分区,功能化加样孔和...
Analytical chemistry
2021
Zhang XL, Yin Y, Du SM, Kong LQ 等 7 人
本文设计了一种双三维DNA纳米机器介导的催化发夹组装(DDNM-CHA)策略,用于构建电化学生物传感器以超灵敏检测miRNA。与传统催化发夹组装(CHA)相比,DDNM-CHA具有更快的反应速率和更高的放大效率。由于双三维DNA纳米机器能够同时提高反应物局部浓度并降低底物空间位阻,体系具有更高的碰撞效率和更有效的反应,25 min内...
Analytical chemistry
2021
Bao T, Fu R, Jiang Y, Wen W 等 6 人
构建具有高效探针组装和巧妙信号转换的稳健传感平台对生物分析具有重要意义。本文建立了一种多足聚多巴胺纳米颗粒–DNA(PDANs-DNA)纳米机器耦合电化学驱动金属–有机框架(MOFs)转化的生物传感平台。该 PDANs-DNA 纳米机器基于 Ca2+介导的 DNA 吸附以及目标触发的催化发夹组装(CHA)设计,既保持了 DNA 固定...
Luminescence : the journal of biological and chemical luminescence
2021
Jiang Y, Yang P, Du L, Xia L 等 6 人
本文基于结合诱导DNA链置换(BINSD)原理,设计了一种由DNAzyme驱动、以磁珠为信号转换平台的纳米机器生物传感器,用于多种疾病生物标志物的检测。该系统利用互补碱基配对和亲和配体特异性识别,将不同生物标志物的识别事件转换为预设计输出核酸链(SA-DNA)的释放;SA-DNA进一步激活下游DNA纳米机器,产生放大荧光信号。作者分...
Analytical chemistry
2021
Zhong X, Yang SS, Liao N, Yuan R 等 5 人
多环芳烃(PAHs)因高量子效率和低成本被视为有前景的电化学发光(ECL)发射体,但纯 PAH 微晶(如鲁米烯微晶,Rub MCs)的形貌与尺寸控制困难,且易受内滤效应限制。本文采用原位氧化还原沉积法制备钯纳米粒子功能化空腔 PAH-金属纳米立方体(Pd-Rub-Ag@Au nanocubes):以 Ag@Au 纳米立方体为模板、鲁...
ACS sensors
2020
Wang L, Liu P, Liu Z, Zhao K 等 7 人
与常见单足DNA walker相比,多足DNA walker具有更大的行走面积、更快的行走动力学和更高的信号放大效率,在生物传感中受到关注。然而,现有多足DNA walker多需将多条行走链固定于金纳米粒子表面,制备繁琐且耗时。本文采用一种简单、无酶的目标触发催化发夹组装(CHA)电路,合成Y形三足DNA walker。该walke...
Mikrochimica acta
2020
Zhang P, Song M, Dou L, Xiao Y 等 10 人
本研究设计了一种由特异性肠炎沙门氏菌适配体和部分杂交信号触发序列组成的捕获探针复合物,可直接检测活肠炎沙门氏菌。当目标菌存在时,适配体与活菌结合并释放单链触发序列;触发序列与发夹I、II、III依次发生分支迁移反应,启动三重链迁移过程,生成大量发夹I·II·III复合物,形成铜纳米颗粒(CuNPs)合成支架,并释放新的触发序列进入下...
Biosensors & bioelectronics
2020
Wang C, Chen M, Han Q, Wu J 等 6 人
本文开发了一种用于 microRNA-141(miRNA-141)检测的电化学发光(ECL)三维 DNA 纳米机器,将 Pb2+ 依赖型 DNAzyme 辅助靶标循环放大技术与多重 ECL 共振能量转移(ECL-RET)系统相结合。A1、A2 与靶标 miRNA-141 形成 Pb2+ 依赖型 DNAzyme,在 Pb2+ 存在下其...
Analytical chemistry
2020
Yang P, Li Y, Mason SD, Chen F 等 9 人
胶体纳米颗粒生物传感器能够利用颗粒上生物催化实现生物分子放大检测,是重要的传感工具。然而,此类同心放大器的开发与实际应用常受颗粒上生物识别的复杂界面因素影响,包括吸附、多价性、取向、协同性和结合阻碍等,导致性能难以预测和控制。作者提出,在纳米颗粒生物传感器中引入溶液内生物识别元件,可能更易于制备、预测、控制和实现稳定性能,同时使溶液...
The Analyst
2020
Cui Y, Wang H, Liu S, Wang Y 等 5 人
等离激元纳米粒子的自组装是产生表面增强拉曼散射(SERS)的有力方法,可促进化学与生物分子分析的实际应用。本文开发了一种简便的SERS传感策略,用于三磷酸腺苷(ATP)检测。该策略采用三维DNA纳米机器,其通过III型外切核酸酶(Exo III)切割而“行走”,进而诱导金纳米颗粒(AuNP)聚集,增强电磁场。在目标物激活的Exo I...
Analytical chemistry
2019
Jiang X, Wang H, Chai Y, Li H 等 6 人
DNA扩增策略是提高生物传感器灵敏度的重要工具,但多数策略中自由扩散的反应物限制DNA反应速率,影响扩增效率与灵敏度。本文设计了一种基于DNA纳米机器的局域化DNA级联反应(LDCR),通过高效靶标转化构建电化学发光(ECL)生物传感器,用于超灵敏检测microRNA-21。该DNA纳米机器由三足DNA支架固定两个亚稳态发夹和报告探...
Nanoscale
2018
Zheng J, Ji X, Du M, Tian S 等 5 人
HIV核酸是重要的生物标志物,在基础研究和临床诊断中具有重要作用。对超低浓度HIV核酸进行早期准确检测,可能有助于延长患者生存期。本文在金纳米颗粒(AuNPs)上构建了一种DNA纳米机器,将滚环扩增(RCA)与DNA walker级联放大相结合,用于HIV核酸的超灵敏检测。该DNA纳米机器传感策略具有显著较低的检测限,可达1.46 ...
Biosensors & bioelectronics
2018
Zheng J, Li N, Li C, Wang X 等 8 人
合成无酶 DNA 纳米机器可响应外部干预产生准机械运动,提示其用于构建灵敏且特异生物传感器的潜力。本文开发了一种智能 DNA 纳米机器生物传感器,基于目标辅助的无酶发夹 DNA 级联放大器,用于核酸、凝血酶和腺苷等生物分子检测。整个 DNA 纳米机器系统构建在修饰有数百条锁定发夹底物链的金纳米颗粒表面,这些发夹链作为 DNA 轨道;...
Biosensors & bioelectronics
2018
Li L, Niu C, Li T, Wan Y 等 8 人
本文提出一种基于DNA树状大分子负载发光体和DNA纳米机器介导靶标循环放大的新型电化学发光(ECL)生物传感器,用于超灵敏检测层粘连蛋白(LN)。DNA树状大分子由5′端巯基单链DNA与三(2-马来酰亚胺乙基)胺交联形成的Y形DNA及其反义链杂交自组装而成,可提供丰富双链DNA位点,实现ECL发光体的高效负载。N-(氨基丁基)-N-...
Analytical chemistry
2017
Zheng YN, Liang WB, Xiong CY, Zhuo Y 等 6 人
本文建立了一种通用比率型光电化学生物检测方法,用于复杂生物基质中多种靶标的超灵敏检测。该方法将靶核苷酸转导放大策略与DNA纳米机器介导的电子转移隧穿距离调控策略相结合。通过核苷酸特异性识别,单一输入靶标信号被转导为多个输出DNA信号,实现高效信号放大;输出DNA通过结合诱导组装形成四路连接DNA纳米机器,从而调控光活性材料与传感界面...
Analytical chemistry
2017
Jiang X, Wang H, Wang H, Zhuo Y 等 6 人
本文构建了一种新型电化学发光(ECL)生物传感器,用于超灵敏检测黏蛋白1(MUC1)。该传感器基于由蛋白-适配体结合复合物驱动的三维(3-D)DNA纳米机器信号探针。通过蛋白-适配体结合复合物诱导的催化发夹组装(CHA)实现3-D DNA纳米机器信号探针的组装,从而实现目标蛋白的循环再利用,克服了传统蛋白检测中需经酶切或聚合将蛋白转...
Nanoscale
2017
Zhang P, Li Z, Wang H, Zhuo Y 等 6 人
DNA纳米机器的构建对DNA纳米结构发展意义重大,但实际应用仍处早期;一步再生传感平台仍是现实挑战。本文报道了新型电化学发光共振能量转移(ERET)策略,以小分子染料Alexa Fluor 488(AF488)为供体、CdSe@ZnS量子点(QDs)为受体,该体系更易进入细胞,用于构建基于DNA纳米机器的再生生物传感器,无酶超灵敏检...
Biosensors & bioelectronics
2014
Bi S, Cui Y, Dong Y, Zhang N
本文建立了一种用于等温多放大检测核酸及适配体底物的生物传感系统。该系统将缺口滚动环扩增(N-RCA)与信标辅助扩增(BAA)相结合,并以 DNA 酶作为报告单元,实现高灵敏比色检测。对于 DNA 分析,目标 DNA 首先识别并捕获核酸功能化磁性微球,随后另外两条核酸在磁球表面自组装形成多组分 DNA 超分子结构。经磁分离后,T4 D...