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Label-free detection of conformational changes in switchable DNA nanostructures with microwave microfluidics

机译:微波微流控技术可无标记检测可切换DNA纳米结构中的构象变化

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摘要

Detection of conformational changes in biomolecular assemblies provides critical information into biological and self-assembly processes. State-of-the-art in situ biomolecular conformation detection techniques rely on fluorescent labels or protein-specific binding agents to signal conformational changes. Here, we present an on-chip, label-free technique to detect conformational changes in a DNA nanomechanical tweezer structure with microwave microfluidics. We measure the electromagnetic properties of suspended DNA tweezer solutions from 50 kHz to 110 GHz and directly detect two distinct conformations of the structures. We develop a physical model to describe the electrical properties of the tweezers, and correlate model parameters to conformational changes. The strongest indicator for conformational changes in DNA tweezers are the ionic conductivity, while shifts in the magnitude of the cooperative water relaxation indicate the addition of fuel strands used to open the tweezer. Microwave microfluidic detection of conformational changes is a generalizable, non-destructive technique, making it attractive for high-throughput measurements.
机译:检测生物分子组装中的构象变化可为生物和自组装过程提供关键信息。最先进的原位生物分子构象检测技术依靠荧光标记或蛋白质特异性结合剂来信号化构象变化。在这里,我们提出了一种芯片上的,无标签的技术,以利用微波微流技术检测DNA纳米机械镊子结构中的构象变化。我们测量了从50 kHz到110 GHz的悬浮DNA镊子溶液的电磁特性,并直接检测到结构的两个截然不同的构象。我们开发了一个物理模型来描述镊子的电气特性,并将模型参数与构象变化相关联。 DNA镊子构象变化的最强指标是离子电导率,而协同水弛豫幅度的变化表明添加了用于打开镊子的燃料链。微波微流体检测构象变化是一种可推广的,非破坏性的技术,使其对高通量测量具有吸引力。

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