一种DNA催化网络调控的纳米粒子结晶的方法技术

技术编号:24609894 阅读:57 留言:0更新日期:2020-06-23 23:23
本发明专利技术提供了一种DNA催化网络调控的纳米粒子结晶的方法,包括:S1,设计并合成反应体系中所需要的单链DNA;S2,利用化学修饰的方法制备单链DNA功能化的纳米粒子;S3,退火得到带有被保护黏性末端的双链DNA以及双链DNA修饰的纳米粒子;S4,退火得到用于构建DNA催化网络的三链底物链;S5,向由底物链、燃料链和双链DNA修饰的纳米粒子组成的反应体系中加入催化链,引发DNA催化网络的运行、释放引发链并调控纳米粒子结晶。

A method of nanoparticle crystallization regulated by DNA catalytic network

【技术实现步骤摘要】
一种DNA催化网络调控的纳米粒子结晶的方法
本专利技术涉及DNA纳米
,具体涉及一种DNA催化网络调控的纳米粒子结晶的方法。
技术介绍
Watson-Crick碱基互补配对的特异性和可预测性使DNA成为一种功能强大的纳米材料。通过程序化设计DNA链之间的反应,这种DNA纳米材料可用于构建各种具有复杂结构和不同功能的DNA纳米结构和纳米器件。其中,在动态DNA纳米
,DNA链替换作为一类特殊的DNA反应受到人们的广泛关注。DNA链替换反应是两条部分或完全互补的DNA链相互杂交的同时替换掉一条或多条预先杂交的DNA链的过程,通常由一个短的单链悬挂端区域(称为toehold)引发。反应过程中释放的单链DNA可以进一步引发下游反应,从而构成复杂的反应体系。因此,DNA链替换反应被广泛应用于构建各种DNA纳米器件,如DNA反应线路、催化放大器、自动的分子行走及可重构的DNA纳米结构等。在材料科学领域,纳米粒子可作为结构单元通过自下而上的方式组装形成各种纳米材料。通过精确调控粒子间的相互作用,这些纳米粒子能够被诱导形成新的物质形态。例如,将DNA分子接枝到纳米粒子表面可以在粒子之间形成特异性的相互作用。这种DNA修饰的纳米粒子也被称为“可编程的原子等价物”(PAEs)。和原子一样,PAEs可以通过组装形成三维超晶格结构;而区别于原子的是,PAEs本身携带的信息(粒子表面的DNA序列)可以用来调控粒子间的相互作用,从而程序设计平衡态的晶体结构。目前,Mirkin等人利用DNA功能化的金纳米粒子作为结构单元进行组装,能够制备得到各种不同晶型的超晶格结构,如面心立方、体心立方、AlB2型、Cs6C60型等。通常情况下,这种DNA诱导的纳米粒子组装在常温下易于形成无序结构,需要经过退火处理得到长程有序排列的超晶格结构。然而,相比于游离状态下的双链DNA,DNA修饰的纳米粒子组装体具有更窄的熔融转变区间(约2-8℃)。因此,为制备高质量的纳米粒子超晶格,通常需要严苛的退火条件。此外,对于高温下结构和性能不稳定的纳米粒子,利用退火的方法制备超晶格结构难以实现。
技术实现思路
(一)要解决的技术问题解决退火方法在制备纳米粒子超晶格材料上的不足;建立DNA催化网络调控的纳米粒子结晶的方法,并利用该方法在常温下制备纳米粒子超晶格材料。(二)技术方案本专利技术提供了一种DNA催化网络调控的纳米粒子结晶的方法,所述方法的实施原理参阅图4,图4示意性示出了DNA催化网络调控的纳米粒子结晶原理图。具体地,反应体系由三链底物链、单链燃料链和双链DNA修饰的纳米粒子(双链DNA-纳米粒子)构成。初始状态下,双链DNA-纳米粒子表面的黏性末端(区域f)被完全或部分保护,双链DNA-纳米粒子无法通过黏性末端的杂交进行组装,因此反应体系保持稳定。当向反应体系中加入催化链后,催化链中的区域a*与底物链中的toehold区域a结合,引发DNA链替换反应。反应完成后,中间产物中产生新的toehold区域c,继续引发新一轮和燃料链之间的DNA链替换反应。最终释放出两条单链DNA:其中催化链继续驱动DNA催化网络的运行;引发链随后替换掉双链DNA-纳米粒子上的保护链,同时释放出黏性末端(区域f)。通过不断释放的黏性末端之间的杂交,纳米粒子之间的相互作用随时间逐步增强,表现出一种时间依赖的相互作用机制。在这种机制下,纳米粒子逐步完成组装并进一步通过调控粒子间的相互作用组装得到超晶格结构。具体地,本专利技术提供的方法包括如下步骤:S1,设计并合成反应体系中所需要的单链DNA;S2,利用化学修饰的方法制备单链DNA功能化的纳米粒子;S3,退火得到带有被保护黏性末端的双链DNA以及双链DNA-纳米粒子;S4,退火得到用于构建DNA催化网络的三链底物链;S5,向由底物链、燃料链和双链DNA-纳米粒子组成的反应体系中加入催化链,引发DNA催化网络的运行、释放引发链并调控纳米粒子结晶。可选地,步骤S5中,在一预设范围内降低催化链的加入量可以减慢引发链的释放,从而提高由双链DNA-纳米粒子组装得到的结构中纳米粒子排列的有序度。可选地,步骤S5中,在DNA催化网络调控下,组装过程中纳米粒子之间的相互作用随时间逐步增强,表现出一种时间依赖的相互作用机制。可选地,步骤S4中,底物链由三条单链DNA按一预设比例范围退火杂交形成,得到的底物链直接用于构建DNA催化网络,不需要额外的纯化处理。可选地,步骤S3中,双链DNA由连接链和保护链退火杂交形成,通过连接链与保护链的杂交,双链DNA-纳米粒子表面的黏性末端被完全或部分保护,从而使所述黏性末端的杂交性能被抑制。可选地,步骤S3中,双链DNA-纳米粒子结构中包含由4-10个碱基组成的toehold区域,用于引发和引发链之间的DNA链替换反应并进一步释放出所述被完全或部分保护的黏性末端。可选地,步骤S3中,双链DNA与接枝在纳米粒子表面的单链DNA的摩尔比在0.3∶1到1∶1之间。可选地,步骤S5中,底物链与修饰在纳米粒子表面的双链DNA的摩尔比在1.5∶1到4∶1之间。可选地,该方法的反应条件为室温。(三)有益效果1.通过本专利技术提供的方法可以制备得到面心立方、体心立方以及AlB2等结构的纳米粒子超晶格材料。2.本专利技术提供的方法操作简单,不需要精密的仪器设备,而且反应体系中所有反应物一次性加入,不需要额外的实验操作。3.通过本专利技术提供的方法可以选择性激活两组分纳米粒子的组装,实现不同的组装动力学路径,从而由同一组装体系得到两种不同的超晶格结构。4.通过本专利技术提供的方法可以制备得到以蛋白作为结构单元的超晶格材料或以蛋白和无机纳米粒子共同作为结构单元的复合超晶格材料。5.本专利技术提供的方法可以在常温或更低的温度下进行,有利于维持结晶过程中纳米粒子(如蛋白)结构和性能的稳定。附图说明图1示意性示出了本专利技术提供的DNA催化网络调控的纳米粒子结晶方法的实施流程图;图2示意性示出了带有被保护黏性末端的双链DNA-纳米粒子的构建示意图;图3示意性示出了三链底物链的具体结构图;图4示意性示出了DNA催化网络调控的纳米粒子结晶原理图;图5a示意性示出了本专利技术实施例中引发链释放速率的荧光动力学表征原理图;图5b示意性示出了本专利技术实施例中引发链释放速率的荧光动力学表征结果图;图6示意性示出了本专利技术实施例中DNA催化网络调控下金纳米粒子聚集速率的动力学表征结果图;图7示意性示出了本专利技术实施例中组装体结构的小角X射线散射表征结果图。具体实施方式为使本专利技术的目的、技术方案和优点更加清楚明白,以下结合具体实施例,并参照附图,对本专利技术作进一步的详细说明。本实例在以本专利技术技术方案为前提下进行实施,给出了比较详细的实施方式和过程。应理解,这些实施例是用于说明本专利技术而不限于本专利技术保护的范围。实施例中采用的实施条件可以根据具体厂家的条件做本文档来自技高网
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【技术保护点】
1.一种DNA催化网络调控的纳米粒子结晶的方法,包括:/nS1,设计并合成反应体系中所需要的单链DNA;/nS2,利用化学修饰的方法制备所述单链DNA功能化的纳米粒子;/nS3,退火得到带有被保护黏性末端的双链DNA以及双链DNA修饰的纳米粒子;/nS4,退火得到用于构建DNA催化网络的三链底物链;/nS5,向由所述底物链、燃料链和所述双链DNA修饰的纳米粒子组成的反应体系中加入催化链,引发DNA催化网络的运行、释放引发链并调控纳米粒子结晶。/n

【技术特征摘要】
1.一种DNA催化网络调控的纳米粒子结晶的方法,包括:
S1,设计并合成反应体系中所需要的单链DNA;
S2,利用化学修饰的方法制备所述单链DNA功能化的纳米粒子;
S3,退火得到带有被保护黏性末端的双链DNA以及双链DNA修饰的纳米粒子;
S4,退火得到用于构建DNA催化网络的三链底物链;
S5,向由所述底物链、燃料链和所述双链DNA修饰的纳米粒子组成的反应体系中加入催化链,引发DNA催化网络的运行、释放引发链并调控纳米粒子结晶。


2.根据权利要求1所述的方法,其中,步骤S5中,在一预设范围内降低所述催化链的加入量可以减慢所述引发链的释放,从而提高由所述双链DNA修饰的纳米粒子组装得到的结构中纳米粒子排列的有序度。


3.根据权利要求1所述的方法,其中,步骤S5中,在所述DNA催化网络调控下,组装过程中纳米粒子之间的相互作用随时间逐步增强,表现出一种时间依赖的相互作用机制。


4.根据权利要求1所述的方法,其中,步骤S4中,所述底物链由三条所述单链DNA按一预设比例范...

【专利技术属性】
技术研发人员:梁好均周翔姚东宝
申请(专利权)人:中国科学技术大学
类型:发明
国别省市:安徽;34

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