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发夹式杂交组装技术用于连接纳米银簇与Hoogsteen三联体结构,以实现放大荧光生物传感
《Analytical Chemistry》:Hairpin Hybridization Assembly to Catenate Ag Nanocluster-Riveted Hoogsteen Triplexes for Amplified Fluorescence Biosensing
【字体: 大 中 小 】 时间:2025年10月22日 来源:Analytical Chemistry 6.7
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发夹杂交组装体(HHA)通过银纳米簇(cAgNC)稳定纳米铆钉,在特定引发子I*作用下形成周期性切割,增强荧光信号13倍,实现高灵敏度无标记检测,为生物传感提供新平台。

本文研究了发夹杂交组装体(HHA)将银纳米簇(cAgNC)与Hoogsteen三链体连接在一起的内在能力,以实现对外部特定引发剂(I*)的无标记荧光生物传感响应。在操作HHA所需的四种功能性发夹反应物中,有两种反应物的末端嫁接了pH响应性的三联体结构,该结构由镜像重复的嘌呤和嘧啶组成。在微酸性条件下,这些三联体优先采用分子内三链体构象;随后,在三链体中由七个胞嘧啶碱基(C7)组成的闭环内合成的cAgNC的作用下,这些三联体会形成二聚体。当引入I*时,通过顺序展开和碱基配对发生特异性识别和亲和结合,从而引发HHA反应。在生成的线性产物中,可以观察到多个三联体重复序列的存在,这些序列使得每对C7片段紧密对齐。因此,作为稳定纳米连接剂的cAgNC串联体能够协同增强红色荧光,从而在定制的反应路径中实现对目标I*的灵敏检测。可以预见,由于完整发夹反应物中三联体序列的位置较远,因此在缺乏I*的情况下无法形成cAgNC和三联体二聚体。与非HHA相比,我们的HHA级联cAgNC发射体在极低浓度下实现了13倍的信号放大效果。这种无标记荧光策略为生物传感和生物分析应用提供了新的简单检测平台示例。