
DNA纳米组装体用于生物分子的监测与诊疗
报告人:朱俊杰
所在单位:南京大学
报告人简介:南京大学教授,博士生导师,亚洲-大洋洲超声化学学会主席,英国皇家化学会会士,国家杰出青年科学基金和国务院政府特殊津贴获得者。主要从事纳米生物分析化学的研究工作,工作涉及生物纳米电化学、纳米与生物成像、纳米材料的生物应用等。近年来,在基于纳米探针的光学显微成像技术开发、面向肿瘤的纳米诊疗系统的构建以及新型生物燃料电池研究等方面取得了一系列成果。连续入选爱思唯尔(2014~2025)中国高被引学者榜单及2018~2025 Web of Science交叉学科全球高被引学者榜单。曾获江苏科技进步一等奖;教育部自然科学一等奖 ;中国分析测试协会科学技术一等奖, 获“雷磁”化学传感器杰出贡献奖。现担任Nano-electrochemistry&Nano-photochemistry 杂志主编及《Analyst》、《Biosensors》等杂志副主编。
报告摘要:癌症威胁着人类的健康和生命,癌症的早期诊断和靶向协同治疗对癌症患者治愈率的提高至关重要。为此,我们开发了系列用于癌症精确诊断与高效治疗的平台。在癌症诊断方面,利用双链特异性核酸酶辅助靶标循环和催化发夹组装反应,构建了一种级联信号放大免标记电化学生物传感器用于microRNA的定量检测。基于RNA适配体的荧光增强特性和催化发夹组装反应介导的信号放大策略,设计了一种用于活细胞内mRNA低背景成像的近红外光控纳米器件。我们还开发了一种端粒酶激活的可再生DNA纳米机器,实现了活细胞中人脱嘌呤脱嘧啶核酸内切酶的高灵敏原位成像分析。我们构建了一种DNA折纸纳米管,用于构建具有尺寸选择性门控和ATP响应通道激活的跨膜递送纳米器件。在癌症治疗方面,基于DNA纳米自组装,利用功能化环状DNA构建了生物稳定性好、耐酶性强、协同给药的DNA纳米载体,可有效对抗耐多药人类白血病。同时,利用DNA折纸技术,构建了治疗基因的高效稳定递送平台,有效增强了乳腺癌的光热-化学联合治疗。此外,还提出了一种癌细胞内源性mRNA 刺激响应的多功能 DNA-Au 纳米机器,不仅可以通过多药协同作用增强肿瘤治疗效果,还可以通过荧光成像实现肿瘤治疗过程的可视化监测。这些研究有助于癌症的准确诊断和成像引导的治疗,可为智能响应型诊疗一体化纳米平台的开发提供了新思路。