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Branching Crisscross Polymerization of Single-Stranded DNA Slats

化学 支化(高分子化学) 聚合 垂直的 DNA 非线性系统 纳米技术 生物系统 聚合物 有机化学 材料科学 几何学 物理 生物化学 数学 量子力学 生物
作者
Jie Deng,Dionis Minev,Anastasia Ershova,William M. Shih
出处
期刊:Journal of the American Chemical Society [American Chemical Society]
卷期号:146 (13): 9216-9223
标识
DOI:10.1021/jacs.4c00097
摘要

Controlling where and when self-assembly happens is crucial in both biological and synthetic systems as it optimizes the utilization of available resources. We previously reported strictly seed-initiated linear crisscross polymerization with alternating recruitment of single-stranded DNA slats that are aligned in a parallel versus perpendicular orientation with respect to the double-helical axes. However, for some applications, it would be advantageous to produce growth that is faster than what a linear assembly can provide. Here, we implement crisscross polymerization with alternating sets of six parallel slats versus six perpendicular slats and use this framework to explore branching behavior. We present architectures that, respectively, are designed to exhibit primary, secondary, and hyperbranching growth. Thus, amplification via nonlinear crisscross polymerization can provide a route for applications such as low-cost, enzyme-free, and ultrasensitive detection.
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