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Enregistrement W4404230982 · doi:10.1021/jacs.4c09240

Engineering DNA Nanocube SAM Scaffolds for FRET-Based Biosensing: Interfacial Characterization and Sensor Demonstration

2024· article· en· W4404230982 sur OpenAlexafffund
Adrian Jan Grzędowski, Daniel Jun, Amita Mahey, Rachel C. Fernandez, Dan Bizzotto

Notice bibliographique

RevueJournal of the American Chemical Society · 2024
Typearticle
Langueen
DomaineBiochemistry, Genetics and Molecular Biology
ThématiqueAdvanced biosensing and bioanalysis techniques
Établissements canadiensUniversity of British Columbia
Organismes subventionnairesNatural Sciences and Engineering Research Council of Canada
Mots-clésChemistryBiosensorFörster resonance energy transferNanotechnologyCharacterization (materials science)DNAFluorescenceBiochemistry

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Decorating a gold surface with molecular-level control over the positioning of DNA probes was demonstrated using a self-assembled monolayer (SAM) of wireframe DNA nanocube structures. The DNA nanocubes were specifically adsorbed and oriented using thiol-modified DNA on one face of the cube. The DNA nanocube SAM had a uniform coverage over the gold single crystal bead electrode with a separation of 20–30 nm measured by AFM. The face of the nanocube furthest from the gold surface was designed to hybridize with two different sequences of a 50 base single-stranded DNA probe that was modified with a fluorophore. The first 20 bases were hybridized with the DNA nanocube. One of a pair of FRET fluorophores was used for each probe strand. The dimensions of the nanocube controlled the relative spacing between these fluorophores. When the DNA probes were single-stranded, a FRET signal was observed. FRET decreased to background levels when a complementary DNA target was hybridized to either probe, resulting in a turn-off sensor with little cross-talk between the individual hybridization events. Hybridization isotherms for one target gave K A = 170 pM and a detection limit <50 pM. In addition, the DNA nanocube SAM was configured to be used as a turn-on NeutrAvidin sensor using biotinylated DNA targets hybridized to each probe resulting in an increase in FRET. We show that the wireframe DNA nanocube can be an effective scaffold for preparing biosensors with controlled separation between surface-bound probes facilitating precise sensor surface design and enabling a wide range of sensing modalities with more than one signal available for correlative confirmation of the target binding.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,001
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: Expérimental (laboratoire)
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,001
Score d'incertitude au seuil0,003

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,001
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0010,000
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0010,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,006
Tête enseignante GPT0,248
Écart entre enseignants0,242 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeExpérimental (laboratoire)
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations13
Publié2024
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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