基于DNA自我组装的动态纳米结构:从分子开关到智能生物医学应用
Jiahui Wang1, Hexin Yu1, Xiangyuan Ouyang1,2
1Key Laboratory of Functional Supramolecular Structure and Materials, Key Laboratory of Synthetic and Natural Functional Molecule of Ministry of Education, College of Chemistry and Materials Science, Northwest University, Xi'an, Shaanxi 710127, P. R. China. ouyangxy@nwu.edu.cn.
Nanoscale
|October 29, 2025
概括
由外部刺激精确控制的动态DNA纳米结构为智能纳米系统提供了先进的功能. 这篇综述涵盖了最近的进展,生物医学和计算中的应用,以及精准医学的未来方向.
科学领域:
- 纳米技术纳米技术
- 生物技术是生物技术.
- 分子工程分子工程分子工程
背景情况:
- 自组装DNA为纳米结构的构建提供了分子精度.
- 动态DNA纳米结构克服了与刺激响应元素的静态限制.
- 最近的进展使得纳米尺度行为的可控调节成为可能.
研究的目的:
- 在过去五年中审查了动态DNA纳米结构的最新研究.
- 引入刺激触发的结构变化的设计原则和监管机制.
- 探索生物医学和分子计算中的应用,并确定未来的方向.
主要方法:
- 系统审查最近的文献 (过去五年).
- 对刺激响应DNA纳米结构的设计策略的分析.
- 检查生物医学和分子计算中的应用.
主要成果:
- 动态DNA纳米结构通过光,pH,温度,离子和酶等刺激表现出精确,可逆的控制.
- 生物医学 (如药物输送) 和分子计算领域正在出现创新应用.
- 确定了关键的技术瓶和未来的发展途径.
结论:
- 动态DNA纳米结构代表了可编程纳米材料的重大进步.
- 这些结构对于开发智能,适应性纳米系统具有巨大的潜力.
- 未来的研究将专注于精确的医疗干预和克服当前的局限性.


