Мобильная версия

Доступно журналов:

3 288

Доступно статей:

3 891 637

 

Скрыть метаданые

Автор Zhang, Chun-Yang
Автор Johnson, Lawrence W.
Дата выпуска 2006
dc.description We report a homogenous method for rapid and sensitive detection of nucleic acids using two-color quantum dots (QDs) based on single-molecule coincidence detection. The streptavidin-coated quantum dots functioned as both a nano-scaffold and as a fluorescence pair for coincidence detection. Two biotinylated oligonucleotide probes were used to recognize and detect specific complementary target DNA through a sandwich hybridization reaction. The DNA hybrids were first caught and assembled on the surface of 605 nm-emitting QDs (605QDs) through specific streptavidinâ biotin binding. The 525 nm-emitting QDs (525QDs) were then added to bind the other end of DNA hybrids. The coincidence signals were observed only when the presence of target DNA led to the formation of 605QD/DNA hybrid/525QD complexes. In comparison with a conventional QD-based assay, this assay provided high detection efficiency and short analysis time due to its high hybridization efficiency resulting from the high diffusion coefficient and no limitation of temperature treatment. This QD-based single-molecule coincidence detection offers a simple, rapid and ultra sensitive method for genomic DNA analysis in a homogenous format.
Формат application.pdf
Издатель Royal Society of Chemistry
Название Homogenous rapid detection of nucleic acids using two-color quantum dots
Тип research-article
DOI 10.1039/b514309h
Electronic ISSN 1364-5528
Print ISSN 0003-2654
Журнал Analyst
Том 131
Первая страница 484
Последняя страница 488
Аффилиация Zhang Chun-Yang; Department of Chemistry, York College and the Graduate Center, The City University of New York
Аффилиация Johnson Lawrence W.; Department of Chemistry, York College and the Graduate Center, The City University of New York
Выпуск 4
Библиографическая ссылка Kricka, Ann. Clin. Biochem., 2002, 39, 114
Библиографическая ссылка Taton, J. Am. Chem. Soc., 2001, 123, 5164
Библиографическая ссылка Cao, Science, 2002, 297, 1536
Библиографическая ссылка Reiss, Science, 2001, 294, 137
Библиографическая ссылка Ferguson, Anal. Chem., 2000, 72, 5618
Библиографическая ссылка Gerion, Anal. Chem., 2003, 75, 4766
Библиографическая ссылка Wang, J. Am. Chem. Soc., 2003, 125, 3214
Библиографическая ссылка Li, Nat. Biotechnol., 2005, 23, 885
Библиографическая ссылка Wilke, Diagn. Microbiol. Infect. Dis., 1995, 21, 181
Библиографическая ссылка Knemeyer, Anal. Chem., 2000, 72, 3717
Библиографическая ссылка Eigen, Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A., 1994, 91, 5740
Библиографическая ссылка Zhang, Analyst, 2005, 130, 483
Библиографическая ссылка Castro, Anal. Chem., 1997, 69, 3915
Библиографическая ссылка Castro, Analyst, 2000, 125, 9
Библиографическая ссылка Li, Anal. Chem., 2003, 75, 1664
Библиографическая ссылка Nolan, Anal. Chem., 2003, 75, 6236
Библиографическая ссылка Camacho, J. Biotechnol., 2004, 107, 107
Библиографическая ссылка Rigler, J. Biotechnol., 1998, 63, 97
Библиографическая ссылка Castro, Anal. Chem., 2004, 76, 4169
Библиографическая ссылка Wabuyele, J. Am. Chem. Soc., 2003, 125, 6937
Библиографическая ссылка Bruchez, Science, 1998, 281, 2013
Библиографическая ссылка Chan, Science, 1998, 281, 2016
Библиографическая ссылка Medintz, Nat. Mater., 2005, 4, 437
Библиографическая ссылка Alivisatos, Nat. Biotechnol., 2004, 22, 47
Библиографическая ссылка Patolsky, J. Am. Chem. Soc., 2003, 125, 13918
Библиографическая ссылка Medintz, Nat. Mater., 2003, 2, 630
Библиографическая ссылка Medintz, Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A., 2004, 101, 9612
Библиографическая ссылка Zhang, Nat. Mater., 2005, 4, 826
Библиографическая ссылка Foldes-Papp, Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A., 2001, 98, 11509
Библиографическая ссылка Singh-Zocchi, Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A., 2004, 100, 7605
Библиографическая ссылка Ho, Nano Lett., 2005, 5, 1693

Скрыть метаданые