-
公开(公告)号:CN114672542B
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202210313487.3
申请日:2022-03-28
Applicant: 中南大学
IPC: C12Q1/6816
Abstract: 感、药物传递等生物医药领域具有较大的应用潜本发明公开了一种基于紫外光损伤的粘性 力。末端介导链取代反应的方法,该方法属于生物传感技术领域。大多数光控粘性末端介导的链取代反应(TSDR)需要在DNA结构上修饰光敏基团或加入额外的光响应试剂,导致分子设计复杂化并带来较高的成本。嘧啶碱基对紫外光辐射具有很高的敏感性,而嘌呤碱基则是光惰性的,此外,光损伤的嘧啶碱基失去了与互补的嘌呤碱基杂交配对的能力。基于此,本方法采用互补DNA链阻断粘性末端以形成双链DNA,随后通过紫外光损伤使双链DNA发生解旋而暴露粘性末端,最后由目标(56)对比文件David Yu Zhang.Control of DNA StrandDisplacement Kinetics Using ToeholdExchange.JACS.2009,第131卷第17303–17314页.Kimberly L. Berk.Rapid VisualAuthentication Based on DNA StrandDisplacement.ACS Appl. Mater.Interfaces.2021,第13卷第19476−19486页.
-
公开(公告)号:CN114672542A
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN202210313487.3
申请日:2022-03-28
Applicant: 中南大学
IPC: C12Q1/6816
Abstract: 本发明公开了一种基于紫外光损伤的粘性末端介导链取代反应的方法,该方法属于生物传感技术领域。大多数光控粘性末端介导的链取代反应(TSDR)需要在DNA结构上修饰光敏基团或加入额外的光响应试剂,导致分子设计复杂化并带来较高的成本。嘧啶碱基对紫外光辐射具有很高的敏感性,而嘌呤碱基则是光惰性的,此外,光损伤的嘧啶碱基失去了与互补的嘌呤碱基杂交配对的能力。基于此,本方法采用互补DNA链阻断粘性末端以形成双链DNA,随后通过紫外光损伤使双链DNA发生解旋而暴露粘性末端,最后由目标DNA链触发TSDR。本发明提出的方法不涉及额外的光响应试剂,也不需要对DNA进行特殊的修饰,具有简单、经济和时空选择性的特点,在生物传感、药物传递等生物医药领域具有较大的应用潜力。
-