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Dual-Function DNA Nanowires with Self-Feedback Amplification and Efficient Signal Transduction for Intracellular Imaging of MicroRNA-155

化学 小RNA 细胞内 脱氧核酶 滚动圆复制 信号转导 DNA 细胞生物学 转导(生物物理学) 生物物理学 计算生物学 生物化学 DNA复制 基因 生物
作者
Shengjuan Liu,Jinwen Zhao,Jian Wei,Ruo Yuan,Shihong Chen
出处
期刊:Analytical Chemistry [American Chemical Society]
卷期号:96 (33): 13644-13651 被引量:11
标识
DOI:10.1021/acs.analchem.4c02529
摘要

Intracellular detection and imaging of microRNAs (miRNAs) with low expression usually face the problem of unsatisfactory sensitivity. Herein, a novel dual-function DNA nanowire (DDN) with self-feedback amplification and efficient signal transduction was developed for the sensitive detection and intracellular imaging of microRNA-155 (miRNA-155). Target miRNA-155 triggered catalytic hairpin assembly (CHA) to generate plenty of double-stranded DNA (dsDNA), and a trigger primer exposed in dsDNA initiated a hybridization chain reaction (HCR) between four well-designed hairpins to produce DDN, which was encoded with massive target sequences and DNAzyme. On the one hand, target sequences in DDN acted as self-feedback amplifiers to reactivate cascaded CHA and HCR, achieving exponential signal amplification. On the other hand, DNAzyme encoded in DDN acted as signal transducers, successively cleaving Cy5 and BHQ-2 labeled substrate S to obtain a significantly enhanced fluorescence signal. This efficient signal transduction coupling self-feedback amplification greatly improved the detection sensitivity with a limit of detection of 160 aM for miRNA-155, enabling ultrasensitive imaging of low-abundance miRNA-155 in living cells. The constructed DDN creates a promising fluorescence detection and intracellular imaging platform for low-expressed biomarkers, exhibiting tremendous potential in biomedical studies and clinical diagnosis of diseases.
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