《使用aptamer修饰DNA载体,在人血清中进行单分子多路复用纳米粒子蛋白筛选》

  • 来源专题:纳米科技
  • 编译者: 郭文姣
  • 发布时间:2017-11-29
  • 在单分子水平上筛选一系列蛋白质的能力,增强了生物体液的选择性,这在一定程度上是发展未来诊断和治疗策略的动力。纳米粒子传感与核酸aptamer识别的结合,由于多路复用的便利而接近这一理想,无需昂贵的标签方法或广泛的样品预处理。在这里,我们展示了一个完全灵活的、可伸缩的低成本检测平台,通过在双链DNA载体的骨架上移植特定的序列来同时感知多个蛋白质目标。与aptamer结合的蛋白质产生独特的离子电流信号,有助于准确的目标识别。这种强大的方法使我们可以通过亚峰电流的特征变化来区分不同的蛋白质大小。此外,我们还表明,通过使用DNA载体,可以在人血清中对超低蛋白浓度进行单分子筛选。

    ——文章发布于2017年11月16日

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    • 来源专题:纳米科技
    • 编译者:郭文姣
    • 发布时间:2017-12-11
    • 遗传修饰在培育具有优良性状的新作物方面起着至关重要的作用。目前,几乎所有的基因改造方法都需要从组织培养中再生,涉及复杂、长期和艰苦的过程。特别是,许多农作物,例如棉花,很难再生。本文报道了一种新的转化平台技术——花粉磁流变,直接产生转基因种子而不再生。在这个系统中,用磁性纳米颗粒加载的外源DNA在磁场的存在下被传递到花粉中。通过对花粉进行传粉,转基因植株成功地从转化的种子中生成。外源性DNA成功地整合到基因组中,有效地表达并遗传给后代。我们的系统是无文化和基因型独立的。此外,它简单、快速、具有多基因改造的能力。我们设想花粉磁化可以改变几乎所有的作物,极大地促进了新品种转基因作物的育种。 ——文章发布于2017年11月27日
  • 《使用DNA纳米技术浇铸任意形状的纳米粒子》

    • 来源专题:纳米科技
    • 编译者:郭文姣
    • 发布时间:2014-12-11
    • DNA纳米科技的巨大优势在于DNA碱基的独特分子识别代码提供了方法来建立具有原子精确级别寻址能力的复杂结构。至少早在2003年DNA纳米技术的先驱Nadrian C.Seeman就提出了利用DNA纳米技术构建“分子钉板”,用来将纳米组件整合成功能阵列。以此为目标的初步进展在2005年的报告“分子钉板的自组装”中有所提及。两个月以前,我们对支架DNA折纸术进行了改进。该项改进可以提供“10倍大的面包板和350倍降低DNA合成的成本”。近年来,我们引用了其他文献。这些文献中都使用了可寻址的DNA支架来整合功能组件。这些成就已被用于在空间上精确地整合大量的、原子复杂的纳米级物体中的小部分。近来,研究人员提出了是否能将精确到原子级别的DNA模应用于将大量无机原子铸成已有的复合的(但不是精确到原子级别)3D纳米粒子中。可以将这种3D纳米粒子排列在空间中,以形成更大的,更加复杂的纳米物体。