DNA分子机器驱动的多级球状核酸组装

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球状核酸(SNA)是一种由内层的金纳米粒子和外层的寡聚核酸探针构成的双层复合物,独特的结构特征使其同时具有内层和外层的综合性能。自上世纪九十年代中期SNA首次被Mirkin等人合成以来,采用"直接连接策略",其被成功地用于各种可控的从一维到三维的周期性超晶格微观结构的组装中。传统SNA静态组装(直接连接策略)要求DNA连接链与SNA表面的DNA探针严格互补,然后通过精确的温度控制完成组装,这无疑限制了将SNA集成为大型循环网络并用于恒温生物分子编程的能力。在前期工作中,我们把基于粘性反应末端的DNA链替换反应设计DNA分子机器,实现了SNA的恒温催化组装,和对碱基多样性的高效检测。在本工作中,我们采用计算机模拟,结合实验研究,基于DNA链替换反应设计的分子机器,建立了两级和三级催化反应驱动的SNA组装。
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