$$\rightleftharpoonup{xx}$$
$$\longleftharp{xx}$$,
$$\longrightharp{xx}$$,
ДНК-оригами — это нанотехнологический метод, который включает в себя складывание нитей ДНК в определенные формы и узоры. Возможность создания структур с точным контролем на наноуровне является одним из ключевых преимуществ ДНК-оригами1. Способность манипулировать материей в таком малом масштабе может произвести революцию в широком спектре областей, включая медицину, электронику и материаловедение2. Например, структуры ДНК-оригами использовались для доставки лекарств непосредственно к раковым клеткам3,4, создания наноразмерных датчиков для обнаружения заболеваний5,6 и создания замысловатых узоров на поверхностях материалов 6,7. Кроме того, возможность использовать ДНК-оригами для создания сложных наноразмерных структур создала новые возможности для изучения фундаментальных биологических процессов на наноуровне8.
Поверхностное комбинационное рассеяние света (SERS) — это надежный аналитический метод, который обнаруживает и идентифицирует молекулы при чрезвычайно низких концентрациях9. Он основан на эффекте комбинационного рассеяния, который представляет собой изменение длины волны рассеянного света10. SERS требуется плазмонная металлическая подложка для усиления рамановского сигнала адсорбированных на ней молекул. Это усиление может быть в 10-11 раз больше, чем сигнал, полученный от той же молекулы, измеренный с помощью обычной рамановской спектроскопии, что делает SERS высокочувствительным методом анализа следовых количеств веществ11.
Усиление рамановского сигнала наночастиц в основном связано с электромагнитным усилением, основанным на возбуждении локализованного поверхностного плазмонного резонанса (LSPR)12. В этом явлении электроны внутри наночастицы металла коллективно колеблются вокруг поверхности наночастицы металла во время падения света. Это приводит к созданию стоячей волны электронов, известной как поверхностный плазмон, который может резонировать с падающим светом. LSPR значительно усиливает электрическое поле вблизи поверхности частицы, и оптическое поглощение частицы является максимальным на резонансной частоте плазмонов. Энергия поверхностного плазмона зависит от формы и размера наночастицы металла, а также от свойств окружающей среды13. Более высокое усиление может быть дополнительно достигнуто плазмонными связями, например, когда две наночастицы находятся близко друг к другу на расстоянии, примерно в 2,5 раза превышающем длину диаметра или менее14. Близость заставляет LSPR обеих наночастиц взаимодействовать друг с другом, усиливая электрическое поле в промежутке между частицами на несколько порядков, намного превышая усиление одной наночастицы15,16,17. Величина усиления обратно пропорциональна расстоянию между наночастицами; по мере уменьшения расстояния появляется критическая точка, в которой усиления достаточно для обнаружения одиночных молекул (SM)18.
ДНК-оригами представляет собой ключевую технологию, которая может эффективно упорядочивать плазмонные наночастицы для использования и оптимизации плазмонной связи19. В то же время интересующие молекулы могут быть размещены именно в том месте, где оптическое обнаружение наиболее эффективно. Это было продемонстрировано с помощью плазмонных наноантенн на основе ДНК-оригами для обнаружения флуоресценции20. В отличие от обнаружения флуоресцентных меток, SERS обеспечивает возможность обнаружения прямого химического отпечатка молекулы, что делает одномолекулярный SERS очень привлекательным для зондирования, а также для мониторинга химических реакций и механистических исследований. ДНК-оригами также может быть использована в качестве маски для изготовления плазмонных наноструктур с четко определенными формами21, хотя в этом случае теряется возможность позиционировать молекулы-мишени точно в горячей точке.
Используя колокализованную атомно-силовую микроскопию (АСМ) и рамановские измерения, мы можем получить спектры комбинационного рассеяния из одной наноантенны ДНК-оригами (DONA) и, возможно, одной молекулы, если поместить ее в положение с наибольшим усилением сигнала. DONA состоит из вилки ДНК-оригами и двух точно расположенных наночастиц, полностью покрытых ДНК, комплементарной расширенным штапельным нитям, прикрепленным к ДНК-оригами. При гибридизации ДНК наночастицы связываются с вилкой ДНК-оригами с зазором 1,2-2,0 нм между поверхностяминаночастиц 22. Такая сборка создает горячую точку между наночастицами с усилением сигнала до 10 в11 раз, что вычисляется на основе моделирования22 в конечной разностной временной области (FDTD), что позволяет проводить измерения SM SERS. Однако объем наибольшего усиления невелик (в диапазоне 1-10нм3 ), и, следовательно, молекулы-мишени должны быть расположены точно в этой горячей точке. Вилка ДНК-оригами позволяет позиционировать одну молекулу между двумя наночастицами с помощью вилочного моста ДНК и подходящей химии связи. Тем не менее, наблюдение таких SM в рамановских спектрах является очень сложной задачей22. Альтернативно, наночастицы могут быть полностью покрыты целевой молекулой, такой как краситель TAMRA, чтобы обеспечить единичные измерения DONA с более высокой интенсивностью SERS21. В этом случае TAMRA ковалентно прикрепляется к цепи покрытия ДНК (рис. 1).