[发明专利]一种自组装级联反应中的信号响应及监测方法有效
申请号: | 201610327304.8 | 申请日: | 2016-05-17 |
公开(公告)号: | CN105925565B | 公开(公告)日: | 2017-07-14 |
发明(设计)人: | 张勋才;崔光照;孔汉;孙冬;孙军伟;郑婉利;王延峰;牛莹;黄春;王子成;姜素霞 | 申请(专利权)人: | 郑州轻工业学院 |
主分类号: | C12N15/10 | 分类号: | C12N15/10;B82Y40/00;C12Q1/68 |
代理公司: | 郑州优盾知识产权代理有限公司41125 | 代理人: | 张绍琳,张真真 |
地址: | 450002 *** | 国省代码: | 河南;41 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 组装 级联 反应 中的 信号 响应 监测 方法 | ||
技术领域
本发明属于DNA纳米技术领域,涉及一种基于变型的DX tile的自组装级联反应中的信号响应及其监测方法。
背景技术
DNA 纳米技术在纳米结构和纳米器件上已经取得了巨大的成果。DNA 分子具有独特的双螺旋结构和碱基互补配对特征,除了作为一种传统的遗传物质决定生命发展,它在可控自组装过程中更是作为一种很理想的基建材料。基于tile的模块自组装为发展迅速的DNA纳米结构自组装奠定了基础,从分子结构水平到功能性应用水平,人们采用模块自组装技术构建出了许多精妙的结构,例如经典的DX tile、TX tile以及十字结构等等,这些结构模型为构建更加稳定复杂的纳米结构提供了较为成熟的方法和技术参考。
除了静态结构自组装,动态自组装技术的发展速度也相当迅速,它常被用于构建分子逻辑电路、催化放大剂、自动分子机器人以及结构重构等。动态DNA纳米技术主要基于DNA的杂交链置换反应,在该反应过程中,具有一对小支点的激发链与发卡结构分子互补配对,打开环状发卡结构,暴露出新的小支点,进而引发链状分支迁移过程,根据自由能规则,在常温下,使得反应体系由动力学不平衡状态向平衡状态动态发展。链置换反应作为一种动态DNA纳米技术,具有以下几个特点:
1)反应在常温条件下进行,不需要高温退火就可以形成目标结构;
2)无生化酶参与,操作简单;
3)突破了传统自组装的静态思维模式,使系统具有动态可控性。
先前的研究已经证实了DX tile结构的稳定性和可控性,它被广泛地用作结构元件构建出许多复杂的、不能通过一步退火法直接构建的三维结构。Seeman教授曾使用DX tile 并粘附生物大分子实现信号传导功能,并通过荧光标记的非变性聚丙烯酰胺凝胶电泳分析出tile自组装的相继反应过程,并通过原子力显微镜观察到了预期产物结构。
发明内容
本发明提供一种基于变型的DX tile的自组装级联反应中的信号响应模型,并提供监测该信号响应的方法。
为实现上述目的,本发明采用以下技术方案:
一种自组装级联反应中的信号响应,所述信号响应的具体步骤如下:
(1)采用tile自组装方法构建起始tile、生长tile和终止tile三种DX tile 结构变形;
(2)tile内部的链置换反应:输入激发链c-b-d,由起始tile发卡颈部末端的小支点触发的原位分支迁移过程启动,发卡结构被打开,单链c-b-a作为新的激发连,催化起始tile末端的又一个链置换反应,产生暴露的m-c-b单链,至此tile内部第一个链置换反应结束;
(3)tile外部的链置换反应:单链m-c-b作为催化剂,诱发起始tile和生长tile之间的外部链置换反应。
所述步骤(1)中起始tile、生长tile和终止tile在传统DX tile结构的基础上打开边缘链,带有互补的粘性末端,其中起始tile和终止tile分别仅有一个能被激活的结合位点,而生长tile有两个能被激活的结构位点。
所述起始tile、生长tile和终止tile中,不同DNA链的末端标记相应的荧光基团或淬灭基团。
所述检测方法的具体过程为:
(1)起始反应:自组装级联反应之初,荧光基团靠近淬灭基团导致荧光被淬灭基团吸收,系统没有荧光发出;
(2)反应进行:当发卡二级结构被破坏,暴露出的荧光基团将会发出不同波长的荧光,整个过程,通过监测波长来判断反应的起始和进行。
本发明的有益效果在于:
(1)本发明进一步优化了tile结构并设计了三种变形的DX tile结构,增加了cross over的稳定链长度,使其稳定性提高,分别命名为起始tile(ST),生长tile(ET)和终止tile(TT),这些变形的DX tile在传统DX tile结构基础上,打开边缘连,带有互补的粘性末端,既用于支持链置换反应的进行,又作为整个结构的基底,参与线性二维结构的自组装。ST和TT分别仅有一个能被激活的结合位点,而ET有两个,作为结构基底,这些DX tile决定了最终产物为线性结构,但是DX tile中的支持链有助于形成类似于火车车厢一样的双层结构;
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