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An aptamer-triggered hybridization chain reaction strategy for ultra-sensitive biological nanopore detection of aflatoxin B1

适体 纳米孔 黄曲霉毒素 连锁反应 纳米技术 纳米孔测序 化学 线性范围 分析物 检出限 生物物理学 组合化学 材料科学 DNA 色谱法 分子生物学 生物 生物化学 DNA测序 食品科学 光化学
作者
Zhuoqun Su,Youlin Kong,Tong Li,Yan Zhao,Xue Zhang,Di Wu,Yongning Wu,Guoliang Li,Guoliang Li
出处
期刊:Sensors and Actuators B-chemical [Elsevier BV]
卷期号:407: 135457-135457 被引量:25
标识
DOI:10.1016/j.snb.2024.135457
摘要

Biological nanopore refers to a type of pore-forming membrane proteins, providing a unique platform for single molecule detection of DNA, RNA, peptide, etc. The direct detection of small molecules, especially of food chemical contaminants by biological nanopore, remains challenging due to their fast translocation danamics, trace amount, and the interference from the complex food matrix. The effective recognition and signal conversion methods need to be developed. Herein, we employ an aptamer-triggered hybridization chain reaction (AtHCR) strategy for the detection of a mycotoxin, aflatoxin B1 (AFB1) by an α-hemolysin nanopore. In the absence of AFB1, the formed dsDNA polymers in HCR show a low frequency of long-time blockage signals. The presence of AFB1 can inhibit the hybridization chain reaction through the interaction between AFB1 and its aptamer, so the remaining hairpins can easily block the nanopore and induce frequent long-time blockage signals. The results show that the event frequency of long-blockage has a linear relationship with the AFB1 concentration in the range of 6.6 × 10-1–6.6 × 102 pmol/L. The recognition and amplification effect of AtHCR allows nanopore to detect AFB1 at a detection limit of 0.54 pmol/L. Furthermore, the developed AtHCR strategy can help biological nanopore to detect AFB1 in corn sample with satisfactory accuracy. The recognition and amplification effect achieved by coupling AtHCR to biological nanopore offers an enzyme-free single-molecule technology for the rapid detection of food chemical contaminants.
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