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Universal Click-Chemistry Approach for the DNA Functionalization of Nanoparticles

化学 表面改性 点击化学 纳米颗粒 DNA 纳米技术 组合化学 生物化学 物理化学 材料科学
作者
Nicole Siegel,Hiroaki Hasebe,Germán Chiarelli,Denis Garoli,Hiroshi Sugimoto,Minoru Fujii,Guillermo P. Acuna,Karol Kołątaj
出处
期刊:Journal of the American Chemical Society [American Chemical Society]
卷期号:146 (25): 17250-17260 被引量:24
标识
DOI:10.1021/jacs.4c03833
摘要

Nanotechnology has revolutionized the fabrication of hybrid species with tailored functionalities. A milestone in this field is the deoxyribonucleic acid (DNA) conjugation of nanoparticles, introduced almost 30 years ago, which typically exploits the affinity between thiol groups and metallic surfaces. Over the last decades, developments in colloidal research have enabled the synthesis of an assortment of nonmetallic structures, such as high-index dielectric nanoparticles, with unique properties not previously accessible with traditional metallic nanoparticles. However, to stabilize, integrate, and provide further functionality to nonmetallic nanoparticles, reliable techniques for their functionalization with DNA will be crucial. Here, we combine well-established dibenzylcyclooctyne-azide click-chemistry with a simple freeze-thaw method to achieve the functionalization of silica and silicon nanoparticles, which form exceptionally stable colloids with a high DNA surface density of ∼0.2 molecules/nm2. Furthermore, we demonstrate that these functionalized colloids can be self-assembled into high-index dielectric dimers with a yield of over 50% via the use of DNA origami. Finally, we extend this method to functionalize other important nanomaterials, including oxides, polymers, core-shell, and metal nanostructures. Our results indicate that the method presented herein serves as a crucial complement to conventional thiol functionalization chemistry and thus greatly expands the toolbox of DNA-functionalized nanoparticles currently available.
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