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Programmable Primer Switching for Regulating Enzymatic DNA Circuits

底漆(化妆品) 合成生物学 计算机科学 电子线路 DNA 纳米技术 DNA运算 材料科学 化学 生物 生物化学 计算生物学 工程类 电气工程 有机化学
作者
Yongpeng Zhang,Yiming Chen,X. Liu,謙忠 永嶺,Ranfeng Wu,Jing Yang,Cheng Zhang
出处
期刊:ACS Nano [American Chemical Society]
卷期号:18 (6): 5089-5100 被引量:10
标识
DOI:10.1021/acsnano.3c12000
摘要

Developing DNA strand displacement reactions (SDRs) offers crucial technical support for regulating artificial nucleic acid circuits and networks. More recently, enzymatic SDR-based DNA circuits have gained significant attention because of their modular design, high orthogonality signaling, and extremely fast reaction rates. Typical enzymatic SDRs are regulated by relatively long primers (20-30 nucleotides) that hybridize to form stable double-stranded structures, facilitating enzyme-initiated events. Implementing more flexible primer-based enzymatic SDR regulations remains challenging due to the lack of convenient and simple primer control mechanism, which consequently limits the development of enzymatic DNA circuits. In this study, we propose an approach, termed primer switching regulation, that implements programmable and flexible regulations of enzymatic circuits by introducing switchable wires into the enzymatic circuits. We applied this method to generate diverse enzymatic DNA circuits, including cascading, fan-in/fan-out, dual-rail, feed-forward, and feedback functions. Through this method, complex circuit functions can be implemented by just introducing additional switching wires without reconstructing the basic circuit frameworks. The method is experimentally demonstrated to provide flexible and programmable regulations to control enzymatic DNA circuits and has future applications in DNA computing, biosensing, and DNA storage.
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