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뉴클레아제 분해시 형광색이 변하는 비 FRET DNA 리포터 – Nature Nanotechnology

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  • Piepenburg, O., Williams, CH, Stemple, DL & Armes, NA 재조합 단백질을 사용한 DNA 검출. PLoS Biol. 4, e204 (2006).

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  • Fozouni, P.et al. CRISPR–Cas2a 및 휴대폰 현미경을 사용하여 SARS-CoV-13를 증폭 없이 검출합니다. 세포 184, 323-333 (2021).

  • Chen, JSet al. CRISPR-Cas12a 표적 결합은 무차별적인 단일 가닥 DNase 활성을 유발합니다. 과학 360, 436-439 (2018).

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  • Gootenberg, JS et al. CRISPR–Cas13a/C2c2를 사용한 핵산 검출. 과학 356, 438-442 (2017).

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  • Holland, PM, Abramson, RD, Watson, R. & Gelfand, DH 5'-3' 엑소뉴클레아제 활성을 활용하여 특정 중합효소 연쇄 반응 생성물을 검출합니다. 테르무스 아쿠아티쿠스 DNA 중합효소. Proc. Natl Acad. Sci. 미국 88, 7276-7280 (1991).

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  • Yeh, H.-C., Sharma, J., Han, JJ, Martinez, JS & Werner, JHA 혼성화 시 형광을 발하는 DNA-은 나노클러스터 프로브. 나노 렛트. 10, 3106-3110 (2010).

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  • O'Neill, PR, Gwinn, EG & Fygenson, DK DNA의 UV 여기는 DNA 염기를 통해 Ag 클러스터 형광을 안정화했습니다. J. Phys. 화학 씨 115, 24061-24066 (2011).

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  • Petty, JT, Zheng, J., Hud, NV & Dickson, RM DNA 템플릿 Ag 나노클러스터 형성. J. Am. Chem. Soc. 126, 5207-5212 (2004).

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  • 응, H.-C. 외. 방출 색상으로 단일 뉴클레오티드 변이체를 구별하는 형광 조명 Ag 나노 클러스터 프로브. J. Am. Chem. Soc. 134, 11550-11558 (2012).

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  • Blevins, MSet al. 활성화 전자 광분리 질량 분석법을 통한 나노 규모 DNA-은 클러스터 발색단의 발자국. ACS 나노 13, 14070-14079 (2019).

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  • Copp, SM 외. DNA로 안정화된 형광 은 클러스터의 매직 넘버는 매직 컬러로 이어집니다. J. Phys. 화학 레트 사람. 5, 959-963 (2014).

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  • He, C., Goodwin, PM, Yunus, AI, Dickson, RM & Petty, JT 녹색 형광 은 클러스터를 위한 분할 DNA 스캐폴드. J. Phys. 화학 씨 123, 17588-17597 (2019).

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  • Schultz, D.et al. 막대 모양의 DNA로 안정화된 은 나노클러스터 방출체에 대한 증거. Adv. 교인. 25, 2797-2803 (2013).

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  • 페티(Petty), JT 외. DNA 나노반응기의 발색 은 클러스터를 변환하여 광학 감지. 항문 화학 84, 356-364 (2012).

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  • Chen, J. et al. CRISPR/Cas는 육류 불순물 검출을 위해 정밀하게 조절되는 DNA 템플릿 은나노클러스터 형광 센서입니다. J. Agric. 식품화학 70, 14296-14303 (2022).

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  • Lee, CY, Park, KS, Jung, YK & Park, HG DNA 템플릿 은 나노클러스터/그래핀 옥사이드 나노복합체를 기반으로 한 디옥시리보뉴클레아제 I 활성에 대한 라벨 없는 형광 분석. Biosens. 생체 전자. 93, 293-297 (2017).

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  • Kuo, YAet al. 나노클러스터 비콘의 대규모 병렬 선택. Adv. 교인. 34, e2204957 (2022).

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  • 첸, Y.-A. 외. 나노클러스터 비콘은 단일 탐지를 가능하게 합니다. N6-메틸아데닌. J. Am. Chem. Soc. 137, 10476-10479 (2015).

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  • 페티(Petty), JT 외. DNA로 캡슐화된 은 클러스터와 핵염기 리간드의 역할. J. Phys. 화학 씨 122, 28382-28392 (2018).

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  • Koszinowski, K. & Ballweg, K. A 고하전된 Ag64+ DNA로 캡슐화된 은나노클러스터의 핵심. 화학 유로 제이. 16, 3285-3290 (2010).

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  • Gonzalez-Rosell, A. 외. DNA로 안정화된 은 나노클러스터의 염화물 리간드. J. Am. Chem. Soc. 145, 10721-10729 (2023).

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  • Huard, DJet al. 형광성 Ag의 원자 구조8 다중 가닥 DNA 스캐폴드에 의해 주형화된 클러스터. J. Am. Chem. Soc. 141, 11465-11470 (2018).

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  • Markham, NR & Zuker, M. UNAFold: 핵산 접힘 및 혼성화용 소프트웨어. Methods Mol. Biol. 453, 3-31 (2008).

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  • Ramachandran, A. & Santiago, JG CRISPR 분자 진단을 위한 효소 동역학. 항문 화학 93, 7456-7464 (2021).

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  • Nguyen, LT, Smith, BM & Jain, PK 향상 트랜스- 조작된 crRNA를 사용한 Cas12a의 절단 활성으로 증폭된 핵산 검출이 가능합니다. Nat. 코뮌. 11, 4906 (2020).

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  • Nalefski, EAet al. 향상된 CRISPR 기반 진단 개발을 위한 Cas12a 및 Cas13a RNA 유도 뉴클레아제의 동역학 분석. 아이사이언스 24, 102996 (2021).

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  • Yeh, H.-C., Sharma, J., Han, JJ, Martinez, JS & Werner, JH 빛의 등대. IEEE 나노 테크 놀. 잡지. 5, 28-33 (2011).

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  • Juul, S. et al. 롤링 서클에서 리포터 프로브로 사용되는 나노클러스터 비콘은 효소 활성 탐지를 향상시킵니다. 나노 스케일 7, 8332-8337 (2015).

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  • Ge, L., Sun, X., Hong, Q. & Li, F. 비율계량 나노클러스터 비콘: 라벨이 없고 민감한 형광 DNA 검출 플랫폼. ACS Appl. 교인. 인터페이스 9, 13102-13110 (2017).

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  • Suo, T. et al. 나노클러스터 비콘 샌드위치의 분할 앱타머 관련 조립을 기반으로 하는 다목적 턴온 형광 측정 바이오센싱 프로파일입니다. 센서 액추에이터 B 324, 128586 (2020).

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  • Gwinn, E., Schultz, D., Copp, SM & Swasey, S. 나노포토닉스용 DNA 보호 은 클러스터. 나노 물질 5, 180-207 (2015).

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  • Zou, X., Kang, X. & Zhu, M. 주화 금속 나노클러스터를 변형시키는 원동력 조사의 최근 개발. 화학 Soc. 신부님. 52, 5892-5967 (2023).

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  • Hu, Q. et al. DNAzyme 기반의 충실한 탐색 및 풀다운을 통해 풍부도가 낮은 후보 바이오마커를 식별합니다. Nat. 화학 16, 122-131 (2023).

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  • 포트, KL 외. 벤치탑 Q 정밀 질량 분석기에서 자외선 광분해를 구현하고 이를 인단백질체학에 적용합니다. 항문 화학 88, 2303-2310 (2016).

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  • 샌더스(Sanders), JD 외. 흡수 모드 푸리에 변환 다중화 및 자외선 광해리 질량 분석법을 사용하여 이성질체 포스파티딜콜린의 향상된 이온 이동성 분리 및 특성 분석. 항문 화학 94, 4252-4259 (2022).

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