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Photonic Gene Circuits by Optically Addressable siRNA-Au Nanoantennas

机译:光子基因电路通过​​光学可寻址siRNA-Au纳米纳米纳米

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摘要

The precise perturbation of gene circuits and the direct observation of signaling pathways in living cells are essential for both fundamental biology and translational medicine. Current optogenetic technology offers a new paradigm of optical control for cells; however, this technology relies on permanent genomic modifications with light-responsive genes, thus limiting dynamic reconfiguration of gene circuits. Here, we report precise control of perturbation and reconfiguration of gene circuits in living cells by optically addressable siRNA-Au nanoantennas. The siRNA-Au nanoantennas fulfill dual functions as selectively addressable optical receivers and biomolecular emitters of small interfering RNA (siRNA). Using siRNA-Au nanoantennas as optical inputs to existing circuit connections, photonic gene circuits are constructed in living cells. We show that photonic gene circuits are modular, enabling sub-circuits to be combined on-demand. Photonic gene circuits open new avenues for engineering functional gene circuits useful for fundamental bioscience, bioengineering, and medical applications.
机译:基因电路的精确扰动和活细胞中信号通路的直接观察对于基础生物学和转化医学都至关重要。当前的光遗传学技术为细胞提供了光学控制的新范例。然而,该技术依赖于对光响应基因的永久基因组修饰,从而限制了基因电路的动态重配置。在这里,我们报告通过光学可寻址的siRNA-Au纳米天线精确控制活细胞中基因电路的扰动和重新配置。 siRNA-Au纳米天线具有双重功能,可作为小干扰RNA(siRNA)的选择性寻址光接收器和生物分子发射器。使用siRNA-Au纳米天线作为现有电路连接的光输入,可以在活细胞中构建光子基因电路。我们证明了光子基因电路是模块化的,能够按需组合子电路。光子基因电路为工程功能基因电路开辟了新途径,可用于基础生物科学,生物工程和医学应用。

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