可特异性清除靶分子的框架核酸纳米捕获器

    公开(公告)号:CN116173228A

    公开(公告)日:2023-05-30

    申请号:CN202310225865.7

    申请日:2023-03-09

    Abstract: 本发明公开了一种可特异性清除靶分子的框架核酸纳米捕获器。本发明利用DNA纳米桶、正二十面体或截顶正二十面体(足球状)等DNA折纸结构,修饰与靶分子特异性结合的清除元件,从而得到可特异性清除靶分子的框架核酸纳米捕获器,该核酸纳米捕获器能够在体内外高效清除靶分子从而影响下游生物学效应,具体可用于增强细胞免疫功能,以及联合现有的抗肿瘤药物制备抗肿瘤的功能产品,生物学实验结果表明,靶向清除TGF‑β1蛋白的框架核酸纳米捕获器联合免疫检查点抑制剂具有良好的抗肿瘤效果,并且在体内安全无毒。本发明的框架核酸纳米捕获器显示出良好的医用前景。

    基于核酸纳米框架空间三维芯片的自定义长单链DNA的制备方法与信息存储的应用

    公开(公告)号:CN118366517B

    公开(公告)日:2024-09-27

    申请号:CN202410759385.3

    申请日:2024-06-13

    Abstract: 本发明公开了一种基于核酸纳米框架空间三维芯片的自定义长单链DNA的制备方法与信息存储的应用。本发明以一种DNA框架纳米结构作为三维空间芯片,利用芯片内精确的空间位点定义彼此连接的序列顺序,通过设计桥接链将2‑30条任意序列的寡核苷酸依序连接并通过酶促连接获得完整的环状单链DNA,实现自定义单链的制备。本发明还提供了信息在三维空间内的存储读取与信息库的构建与随机访问。对于储存信息的读取,利用模式细菌进行自主复制,通过对细菌进行简单测序,即可获得目的信息。本发明方法与现有的信息存储的方法相比,具有设计可控性,精确可寻址性等优势;且大大简化了利用DNA进行信息存储后读取的复杂步骤。

    基于核酸纳米框架空间三维芯片的自定义长单链DNA的制备方法与信息存储的应用

    公开(公告)号:CN118366517A

    公开(公告)日:2024-07-19

    申请号:CN202410759385.3

    申请日:2024-06-13

    Abstract: 本发明公开了一种基于核酸纳米框架空间三维芯片的自定义长单链DNA的制备方法与信息存储的应用。本发明以一种DNA框架纳米结构作为三维空间芯片,利用芯片内精确的空间位点定义彼此连接的序列顺序,通过设计桥接链将2‑30条任意序列的寡核苷酸依序连接并通过酶促连接获得完整的环状单链DNA,实现自定义单链的制备。本发明还提供了信息在三维空间内的存储读取与信息库的构建与随机访问。对于储存信息的读取,利用模式细菌进行自主复制,通过对细菌进行简单测序,即可获得目的信息。本发明方法与现有的信息存储的方法相比,具有设计可控性,精确可寻址性等优势;且大大简化了利用DNA进行信息存储后读取的复杂步骤。

    DNA纳米框架辅助单分散全氟化碳纳米颗粒的制备方法及应用于氟核磁成像

    公开(公告)号:CN119147751B

    公开(公告)日:2025-04-01

    申请号:CN202411630348.9

    申请日:2024-11-15

    Abstract: 本发明公开了DNA纳米框架辅助单分散全氟化碳纳米颗粒的制备方法及应用于氟核磁成像。本发明制备方法包括:通过杂交互补在DNA纳米框架结构空间内部引入氟碳链修饰;将全氟化碳PFC分散在表面活性剂中形成分散溶液,与引入氟碳链修饰的DNA纳米框架结构共孵育,以DNA纳米框架结构内部的氟碳链为“种子”抓捕进入空间内部的PFC颗粒,使得PFC在DNA纳米框架结构内部自组装形成大小均一的纳米颗粒,即得到纳米氟探针。本发明利用多种不同结构的三维DNA纳米框架(DNF)进行PFC纳米颗粒的制备,该方法具有设计可控性、大小尺寸均一等优势,制备的氟探针核磁信号更加单一尖锐,具有良好的应用前景。

    DNA纳米框架辅助单分散全氟化碳纳米颗粒的制备方法及应用于氟核磁成像

    公开(公告)号:CN119147751A

    公开(公告)日:2024-12-17

    申请号:CN202411630348.9

    申请日:2024-11-15

    Abstract: 本发明公开了DNA纳米框架辅助单分散全氟化碳纳米颗粒的制备方法及应用于氟核磁成像。本发明制备方法包括:通过杂交互补在DNA纳米框架结构空间内部引入氟碳链修饰;将全氟化碳PFC分散在表面活性剂中形成分散溶液,与引入氟碳链修饰的DNA纳米框架结构共孵育,以DNA纳米框架结构内部的氟碳链为“种子”抓捕进入空间内部的PFC颗粒,使得PFC在DNA纳米框架结构内部自组装形成大小均一的纳米颗粒,即得到纳米氟探针。本发明利用多种不同结构的三维DNA纳米框架(DNF)进行PFC纳米颗粒的制备,该方法具有设计可控性、大小尺寸均一等优势,制备的氟探针核磁信号更加单一尖锐,具有良好的应用前景。

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