生物传感和生物成像的SERS热点的DNA介导精确调节
Jingjing Zhang1, Chunyuan Song1, Xiyu He1
1State Key Laboratory of Flexible Electronics (LoFE), Jiangsu Key Laboratory of Smart Biomaterials and Theranostic Technology, Institute of Advanced Materials (IAM), Nanjing University of Posts & Telecommunications, Nanjing 210023, China. iamcysong@njupt.edu.cn.
Chemical Society reviews
|May 16, 2025
概括
DNA纳米结构精确地控制"热点",用于增强的表面增强拉曼散射 (SERS) 分析. 本综述涵盖了用于改善生物传感和生物成像的SERS热点的DNA引导组装和动态调节.
科学领域:
- 塑学和纳米技术的应用
- 分析化学 分析化学
- 生物分子工程 生物分子工程
背景情况:
- 表面增强拉曼散射 (SERS) 提供高灵敏度,但依赖于精确设计的"热点"以获得最佳性能.
- DNA纳米结构为控制纳米级组装提供可预测和可编程的平台.
- 将DNA纳米技术与SERS集成是热点监管的一个不断增长的研究领域.
研究的目的:
- 审查使用DNA纳米结构来调节SERS热点的原则和策略.
- 阐明局部表面等离子体共振 (LSPR) 合和SERS增强的机制.
- 总结最近在DNA介导SERS热点工程方面的进展和未来方向.
主要方法:
- 探索DNA结构 (例如不同维度) 作为连接器和模板用于静态热点组装.
- 研究动态调节策略,包括DNA杂交,脚介导链位移 (TMSD) 和酶催化DNA化.
- 审查利用DNA调节的SERS热点在生物传感和生物成像中的应用.
主要成果:
- DNA纳米结构使SERS热点的可控组装和精确的空间布局成为可能.
- 动态DNA策略允许对热点属性的响应性和可调节性调节.
- 在先进的生物传感和生物成像应用中,DNA介导的SERS热点的证明实用性.
结论:
- DNA纳米技术是设计和调节SERS热点的强大工具,提高了分析性能.
- 动态DNA策略为复杂的应用提供了对SERS信号的复杂控制.
- 未来的工作应该集中在可扩展性,统一性和实用SERS应用的集成上.


