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综述:基于DNA纳米技术的分子传感器,用于细胞膜上的机械传感
《Science China-Chemistry》:DNA nanotechnology-enabled molecular sensors for mechanosensing on cell membranes
【字体: 大 中 小 】 时间:2025年11月04日 来源:Science China-Chemistry 9.7
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细胞力调控生理病理过程,传统检测方法存在空间分辨率低和非侵入性不足的问题。DNA纳米技术通过可编程设计、皮牛级灵敏度及生物相容性,推动新一代机械传感器发展。综述系统分析了DNA力传感器十年进展,涵盖结构设计、力学转导机制及在膜受体、胞外微环境、细胞连接处的力映射、超分辨成像和动态追踪应用,并展望了机械药理学和临床诊断中的高 throughput 机制受体筛选及智能药物递送系统。
细胞力在生理和病理过程中起着关键作用,包括细胞形态、增殖、迁移以及免疫反应等方面。然而,传统的机械传感技术缺乏实时监测活细胞中这些力所需的空间分辨率和非侵入性。DNA纳米技术通过可编程设计、皮牛顿级的力敏感性和固有的生物相容性克服了这些限制,为下一代机械传感器提供了变革性的平台。本文综述了基于DNA的分子力传感器在过去十年中的发展,探讨了它们的结构设计、机械转导机制以及在力映射、超分辨率成像、膜受体研究、细胞外微环境和细胞间连接处的动态追踪中的应用。我们还进一步强调了这些进展如何通过高通量的机械受体筛选和机械响应药物输送系统推动机械药理学和临床诊断的发展。
细胞力在生理和病理过程中起着关键作用,包括细胞形态、增殖、迁移以及免疫反应等方面。然而,传统的机械传感技术缺乏实时监测活细胞中这些力所需的空间分辨率和非侵入性。DNA纳米技术通过可编程设计、皮牛顿级的力敏感性和固有的生物相容性克服了这些限制,为下一代机械传感器提供了变革性的平台。本文综述了基于DNA的分子力传感器在过去十年中的发展,探讨了它们的结构设计、机械转导机制以及在力映射、超分辨率成像、膜受体研究、细胞外微环境和细胞间连接处的动态追踪中的应用。我们还进一步强调了这些进展如何通过高通量的机械受体筛选和机械响应药物输送系统推动机械药理学和临床诊断的发展。
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