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Los sistemas de células vivas poseen múltiples compartimentos aislados que pueden confinar espacialmente sustancias complejas y protegerlas entre sí para permitir reacciones de retroalimentación. En este trabajo, se fabricó un diseño bioinspirado de marcos orgánicos metálicos (MOFs) con matrices multicapa bien definidas como un huésped jerárquico para múltiples sustancias huésped, incluidas moléculas fluorogénicas y nanopartículas catalíticas (NPs) en ubicaciones separadas para el desarrollo de un ensayo de glicoproteínas de modo dual. Los constituyentes del marco imidazólico zeolítico-8 (ZIF-8) multicompartmentales se sintetizaron mediante un crecimiento epitaxial capa por capa para guiar la integración y organización espacial de los huéspedes. La propiedad específica hacia el reconocimiento de glicoproteínas se garantizó tanto por el reconocimiento anticuerpo-antígeno como por el enlace covalente a través de afinidad boronato-glicano, y las respuestas de señal inmediatas se iniciaron por el colapso textural de la integridad de ZIF-8. Además, el microporo interno y el espacio cerrado de ZIF-8 pueden evitar el contacto sobrepasado entre sustancias moleculares y entidades catalíticas, de manera inherente. Además, ZIF-8 multicapa puede funcionar como una matriz jerárquica para albergar abundantes sustratos fluorogénicos y un gran número de NPs Au (AuPt) recubiertos de Pt, que pueden significar sus medios de amplificación de señales, mientras que, tras el colapso del marco sensible a estímulos, los generadores de señal pueden ser cosechados de manera bajo demanda. Además, dotar a las capas de Pt en NPs plasmonicos inertes no solo puede imitar el comportamiento catalítico similar a la peroxidasa involucrado en una reacción catalítica fluorogénica para generar señales de fluorescencia, sino que también puede funcionar como reporteros de señales de dispersión, lo que también puede significar la señal de salida de dispersión de luz dinámica. Colectivamente, nuestro método propuesto puede proporcionar un nuevo pensamiento en la combinación de matrices MOF multicapa bien definidas para generadores de doble señal de manera sensible a estímulos, lo que también puede reforzar la capacidad de detección precisa para el ensayo de glicoproteínas.
Yang et al. (Mon,) estudiaron esta cuestión.