Pure Appl. Chem., 2009, Vol. 81, No. 12, pp. 2157-2181
http://dx.doi.org/10.1351/PAC-CON-09-08-13
Published online 2009-12-03
Supramolecular DNA nanotechnology*
References
- 1. C. T. R. Hor. Soc. 26, 1 (1901). , W. Bateson.
- 2. E. Haeckel. In Generelle Morphologie der Organismen, pp. 287–288, Reimer, Berlin (1866).
- 3. I. Tinoco. In Nucleic Acids: Structures, Properties, and Functions, V. A. Bloomfield, D. M. Crothers, I. Tinoco (Eds.), University Science Books (2000).
- 4. E. Nature 391, 775 (1998). ( , Y. Eichen, U. Sivan, G. Ben-Yoseph. http://dx.doi.org/10.1038/35826)
- 5. M. Small 3, 1049 (2007) and refs. therein. ( , U. Simon, H. Nir, Y. Eichen, G. A. Burley, J. Gierlich, P. M. E. Gramlich, T. Carel. http://dx.doi.org/10.1002/smll.200600534)
- 6. K. Science 297, 72 (2002). ( , M. Krueger, R. Gilad, G. Ben-Yoseph, U. Sivan, E. Braun. http://dx.doi.org/10.1126/science.1071247)
- 7. L. Adv. Mater. 17, 1854 (2005). ( , V. Sukhovatkin, S. Musikhin, S. Cauchi, R. Nisman, D. P. Bazett-Jones, E. H. Sargent. http://dx.doi.org/10.1002/adma.200401197)
- 8. Y. J. Am. Chem. Soc. 126, 7097 (2004). ( , J. Zhang, G. Zhang, H. He. http://dx.doi.org/10.1021/ja039621t)
- 9. B. J. Am. Chem. Soc. 130, 2965 (2008). ( , G. B. Schuster. http://dx.doi.org/10.1021/ja0726106)
- 10. A. P. Nature 382, 609 (1996). ( , K. P. Johnsson, X. Peng, T. E. Wilson, C. J. Loweth, M. P. Bruchez, P. G. Schultz. http://dx.doi.org/10.1038/382609a0)
- 11. C. J. Angew. Chem., Int. Ed. 38, 1808 (1999). ( , W. B. Caldwell, X. Peng, A. P. Alivisatos, P. G. Schultz. http://dx.doi.org/10.1002/(SICI)1521-3773(19990614)38:12<1808::AID-ANIE1808>3.0.CO;2-C)
- 12. Z. Angew. Chem., Int. Ed. 44, 3582 (2005). ( , Y. Tian, S.-H. Lee, A. E. Ribbe, C. Mao. http://dx.doi.org/10.1002/anie.200463096)
- 13. C. M. Niemeyer. In Nanotechnology, C. M. Niemeyer, C. Mirkin (Eds.), pp. 227–243, Wiley-VCH, Weinheim (2004) and refs. therein.
- 14. N. C. J. Theor. Biol. 99, 237 (1982). ( . http://dx.doi.org/10.1016/0022-5193(82)90002-9)
- 15. F. A. Science 321, 1795 (2008). ( , A. L. Palmer, H. F. Sleiman. http://dx.doi.org/10.1126/science.1154533)
- 16. S. H. Nano Lett. 5, 693 (2005). ( , R. Barish, H. Li, J. H. Reif, G. Finkelstein, H. Yan, T. H. LaBean. http://dx.doi.org/10.1021/nl050108i)
- 17. P. W. K. Nature 440, 297 (2006). ( . http://dx.doi.org/10.1038/nature04586)
- 18. Y. Science 319, 180 (2008). ( , S. Lindsay, Y. Chang, Y. Liu, H. Yan. http://dx.doi.org/10.1126/science.1150082)
- 19. S. Nat. Nanotechnol. 3, 418 (2008). ( , Y. Ke, Y. Liu, R. Chhabra, H. Yan. http://dx.doi.org/10.1038/nnano.2008.164)
- 20. S. M. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 104, 6644 (2007). ( , J. J. Chou, W. M. Shih. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.0700930104)
- 21. H. J. Am. Chem. Soc. 126, 418 (2004). ( , S. H. Park, J. H. Reif, T. H. LaBean, H. Yan. http://dx.doi.org/10.1021/ja0383367)
- 22. Y. Angew. Chem., Int. Ed. 44, 4333 (2005). ( , C. Lin, H. Li, H. Yan. http://dx.doi.org/10.1002/anie.200501089)
- 23. A. D. Nature 346, 818 (1990). ( , J. W. Szostak. http://dx.doi.org/10.1038/346818a0)
- 24. C. Science 249, 505 (1990). ( , L. Gold. http://dx.doi.org/10.1126/science.2200121)
- 25. H. Science 301, 1882 (2003). ( , S. H. Park, G. Finkelstein, G. H. Reif, T. H. LaBean. http://dx.doi.org/10.1126/science.1089389)
- 26. S. H. Nano Lett. 5, 729 (2005). ( , P. Yin, Y. Liu, J. H. Reif, T. H. LaBean, H. Yan. http://dx.doi.org/10.1021/nl050175c)
- 27. Y. J. Am. Chem. Soc. 128, 12664 (2006). ( , Y. Tian, A. E. Ribbe, C. Mao. http://dx.doi.org/10.1021/ja065467+)
- 28. B. A. R. Angew. Chem., Int. Ed. 46, 3051 (2007). ( , K. Lund, Y. Liu, H. Yan, J. C. Chaput. http://dx.doi.org/10.1002/anie.200603919)
- 29. R. J. Am. Chem. Soc. 129, 10304 (2007). ( , J. Sharma, Y. Ke, Y. Liu, S. Rinker, S. Lindsay, H. Yan. http://dx.doi.org/10.1021/ja072410u)
- 30. J. D. J. Am Chem. Soc. 130, 402 (2008). ( , J. P. Sadowski, P. B. Dervan. http://dx.doi.org/10.1021/ja0772400)
- 31. J. Angew. Chem., Int. Ed. 44, 3057 (2005). ( , J. C. Mitchell, C. Vénien-Bryan, R. Harris, H. Wille, D. J. Sherratt, A. J. Turberfield. http://dx.doi.org/10.1002/anie.200463027)
- 32. J. D. Nano Lett. 4, 2343 (2004). ( , Y. Pinto, N. C. Seeman, K. Musier-Forsyth, A. Taton, R. A. Kiehl. http://dx.doi.org/10.1021/nl048635+)
- 33. Y. Y. Nano Lett. 5, 2399 (2005). ( , J. D. Le, N. C. Seeman, K. Musier-Forsyth, T. A. Taton, R. A. Kiehl. http://dx.doi.org/10.1021/nl0515495)
- 34. J. Nano Lett. 6, 248 (2006). ( , Y. Liu, Y. Ke, H. Yan. http://dx.doi.org/10.1021/nl052210l)
- 35. J. Angew. Chem., Int. Ed. 45, 730 (2006). ( , R. Chhabra, Y. Liu, Y. Ke, H. Yan. http://dx.doi.org/10.1002/anie.200503208)
- 36. J. Nano Lett. 6, 1502 (2006). ( , P. E. Constantinou, C. Micheel, A. P. Alivisatos, R. A. Kiehl, N. C. Seeman. http://dx.doi.org/10.1021/nl060994c)
- 37. L. M. Science 266, 1021 (1994). ( . http://dx.doi.org/10.1126/science.7973651)
- 38. Y. Nature 429, 423 (2004). ( , B. Gil, U. Ben-Dor, R. Adar, E. Shapiro. http://dx.doi.org/10.1038/nature02551)
- 39. E. J. Biol. Mol. Struct. Dyn. Conver. 11, 263 (2000) and refs. therein. .
- 40. C. Nature 397, 144 (1999). , W. Sun, Z. Shen, N. C. Seeman.
- 41. B. Nature 406, 605 (2000). , A. J. Turberfield, A. P. Mills, F. C. Simmel, J. L. Neumann.
- 42. S. W. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 94, 4262 (1997). ( , G. F. Joyce. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.94.9.4262)
- 43. J. Nat. Nanotechnol. 2, 275 (2007). ( , A. J. Turberfield. http://dx.doi.org/10.1038/nnano.2007.104)
- 44. M. Angew. Chem., Int. Ed. 38, 3311 (1999). ( , A. Dorenbeck, S. Jordan, M. Wüstefeld, G. von Kiedrowski. http://dx.doi.org/10.1002/(SICI)1521-3773(19991115)38:22<3311::AID-ANIE3311>3.0.CO;2-2)
- 45. M. S. Nucleic Acids Res. 27, 3035 (1999). ( , K. U. Mir, J. K. Elder, M. D. Frank-Kamenetskii, E. M. Southern. http://dx.doi.org/10.1093/nar/27.15.3035)
- 46. J. Angew. Chem., Int. Ed. 36, 111 (1997). , D. E. Bergstrom.
- 47. S. M. J. Am. Chem. Soc. 123, 1828 (2001). ( , C. P. Singleton, K. Wachter, C. J. Murphy, U. H. F. Bunz. http://dx.doi.org/10.1021/ja000950k)
- 48. I. Angew. Chem., Int. Ed. 40, 4629 (2001). ( , D. Mitra, H. J. Zulyniak, J. Banerjee, H. F. Sleiman. http://dx.doi.org/10.1002/1521-3773(20011217)40:24<4629::AID-ANIE4629>3.0.CO;2-S)
- 49. D. Angew. Chem., Int. Ed. 43, 5804 (2004). ( , N. Di Cesare, H. F. Sleiman. http://dx.doi.org/10.1002/anie.200460255)
- 50. K. M. Chem. Commun. 2934 (2003). ( , L. W. McLaughlin. http://dx.doi.org/10.1039/b307544c)
- 51. K. M. J. Am. Chem. Soc. 126, 2050 (2004). ( , L. W McLaughlin. http://dx.doi.org/10.1021/ja037424o)
- 52. K. M. Angew. Chem., Int. Ed. 43, 5808 (2004). ( , J. Rojo, L. W. McLaughlin. http://dx.doi.org/10.1002/anie.200460399)
- 53. H. Angew. Chem., Int. Ed. 47, 2443 (2008). ( , H. F. Sleiman. http://dx.doi.org/10.1002/anie.200703741)
- 54. M. J. Am. Chem. Soc. 127, 18016 (2005). ( , R. Kramer. http://dx.doi.org/10.1021/ja056463s)
- 55. W. J. Am. Chem. Soc. 125, 5248 (2003). ( , W. Wan, H.-H. Zhou, S. Niu, A. D. Q. Li. http://dx.doi.org/10.1021/ja0341900)
- 56. K. Angew. Chem., Int. Ed. 46, 1172 (2007). ( , F. E. Alemdaroglu, M. Borsch, R. Berger, A. Herrmann. http://dx.doi.org/10.1002/anie.200603064)
- 57. U. Simon. In Nanoparticles: From Theory to Application, G. Schmid (Ed.), Wiley-VCH, Weinheim (2004).
- 58. M. P. J. Phys. Chem. B 105, 3358 (2001). ( . http://dx.doi.org/10.1021/jp0039520)
- 59. C. P. Annu. Rev. Phys. Chem. 49, 371 (1998). ( , T. Vossmeyer, J. R. Heath. http://dx.doi.org/10.1146/annurev.physchem.49.1.371)
- 60. K. Langmuir 20, 9360 (2004). , C. A. Marcelo, S. L. Tripp, A. Wei.
- 61. S. A. Adv. Mater. 13, 1501 (2001). ( , M. L. Brongersma, P. G. Kik, S. Meltzer, A. A. G. Requicha, H. A. Atwater. http://dx.doi.org/10.1002/1521-4095(200110)13:19<1501::AID-ADMA1501>3.0.CO;2-Z)
- 62. C. M. J. Am. Chem. Soc. 129, 6992 (2007). ( , R. P. Goodman, A. J. Turberfield. http://dx.doi.org/10.1021/ja071493b)
- 63. R. P. Science 310, 1661 (2005). ( , I. A. T. Schaap, C. F. Tarden, C. M. Erbern, R. M. Berry, C. F. Schmidt, A. J. Turberfield. http://dx.doi.org/10.1126/science.1120367)
- 64. F. A. Angew. Chem., Int. Ed. 45, 2204 (2006). ( , H. F. Sleiman. http://dx.doi.org/10.1002/anie.200502481)
- 65. F. A. J. Am. Chem. Soc. 129, 4130 (2007). ( , H. F. Sleiman. http://dx.doi.org/10.1021/ja070017i)
- 66. C. M. Angew. Chem., Int. Ed. 45, 7414 (2006) and refs. therein. ( , R. P. Goodman, A. J. Turberfield. http://dx.doi.org/10.1002/anie.200603392)
- 67. J. Nature 350, 631 (1999). ( , N. C. Seeman. http://dx.doi.org/10.1038/350631a0)
- 68. Y. J. Am. Chem. Soc. 116, 1661 (1994). ( , N. C. Seeman. http://dx.doi.org/10.1021/ja00084a006)
- 69. R. P. Science 310, 1661 (2005). ( , I. A. T. Schaap, C. F. Tardin, C. M. Erben, R. M. Berry, C. F. Schmidt, A. J. Turberfield. http://dx.doi.org/10.1126/science.1120367)
- 70. C. M. J. Am. Chem. Soc. 129, 6992 (2007). ( , R. P. Goodman, A. J. Turberfield. http://dx.doi.org/10.1021/ja071493b)
- 71. W. M. Nature 427, 618 (2004). ( , J. Quispe, G. F. Joyce. http://dx.doi.org/10.1038/nature02307)
- 72. F. A. J. Am. Chem. Soc. 129, 13376 (2007). ( , H. F. Sleiman. http://dx.doi.org/10.1021/ja075966q)
- 73. Y. Nat. Nanotechnol. 2, 249 (2007). ( , P. Dalhaimer, S. Cai, R. Tsai, M. Tewari, T. Minko, D. E. Discher. http://dx.doi.org/10.1038/nnano.2007.70)
- 74. P. W. K. J. Am. Chem. Soc. 126, 16344 (2004). ( , A. Ekani-Nkodo, N. Papadakis, A. Kumar, D. K. Fygenson, E. Winfree. http://dx.doi.org/10.1021/ja044319l)
- 75. J. C. J. Am. Chem. Soc. 126, 16342 (2004). ( , J. R. Harris, J. Malo, J. Bath, A. J. Turberfield. http://dx.doi.org/10.1021/ja043890h)
- 76. W. B. Biophys. J. 90, 4546 (2006). ( , N. C. Seeman. http://dx.doi.org/10.1529/biophysj.105.080390)
- 77. F. Nano Lett. 5, 661 (2005). ( , S. Liao, J. Kopatsch, T. Wang, C. Mao, N. C. Seeman. http://dx.doi.org/10.1021/nl050084f)
- 78. A. Nano Lett. 7, 1757 (2007). ( , R. Wang, R. Sha, N. C. Seeman. http://dx.doi.org/10.1021/nl070828k)
- 79. F. A. Nat. Nanotechnol. 4, 349 (2009). ( , P. Kwan Lo, P. Karam, C. K. McLaughlin, G. Cosa, H. F. Sleiman http://dx.doi.org/10.1038/nnano.2009.72)
- 80. Y. J. Am. Chem. Soc. 127, 12202 (2005). ( , Y. Chen, H. Liu, A. E. Ribbe, C. Mao. http://dx.doi.org/10.1021/ja0541938)
- 81. Y. Angew. Chem., Int. Ed. 44, 6694 (2005). ( , Y. Tian, Y. Chen, Z. Deng, A. E. Ribbe, C. Mao. http://dx.doi.org/10.1002/anie.200502193)
- 82. H. Biomacromolecules 6, 2943 (2005). ( , Y. He, A. E. Ribbe, C. Mao. http://dx.doi.org/10.1021/bm050632j)
- 83. H. Angew. Chem., Int. Ed. 45, 1942 (2006). ( , Y. Chen, Y. He, A. E. Ribbe, C. Mao. http://dx.doi.org/10.1002/anie.200504022)
- 84. Y. J. Am. Chem. Soc. 127, 17140 (2005). ( , Y. Ke, H. Yan. http://dx.doi.org/10.1021/ja055614o)
- 85. S. H. Angew. Chem., Int. Ed. 45, 735 (2006). ( , C. Pistol, S. J. Ahn, J. H. Reif, A. R. Lebeck, C. Dwyer, T. H. LaBean. http://dx.doi.org/10.1002/anie.200503797)
- 86. E. DNA Computing 2943, 126 (2004). ( , R. Bekbolatov. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-24628-2_13)
- 87. P. Nature 451, 318 (2008). ( , H. M. T. Choi, C. R. Calvert, N. A. Pierce. http://dx.doi.org/10.1038/nature06451)
- 88. J. Angew. Chem., Int. Ed. 44, 7290 (2005). ( , D. P. Wernette, Y. Lu. http://dx.doi.org/10.1002/anie.200501815)
- 89. P. T. Chem. Rev. 106, 3652 (2006). ( , J. Leclaire, L. Vial, K. R. West, J.-L. Wietor, J. K. M. Sanders, S. Otto. http://dx.doi.org/10.1021/cr020452p)
- 90. J.-M. Chem. Soc. Rev. 36, 151 (2007). ( . http://dx.doi.org/10.1039/b616752g)
- 91. F. A. J. Am. Chem. Soc. 129, 10070 (2007). ( , H. F. Sleiman. http://dx.doi.org/10.1021/ja073305n)