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OligoHydrogelArray (OHA) for Parallelized Solid‐Phase Extraction of Oligonucleotides

Iwohn, Michelle J. 1; Seifermann, Maximilian 1; Reiser, Patrick 2; Höpfner, Julius 1; El Khaled El Faraj, Razan 1; Heißler, Stefan 3; Popova, Anna A. 1; Levkin, Pavel A. ORCID iD icon 1,4
1 Institut für Biologische und Chemische Systeme (IBCS), Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
2 Institut für Nanotechnologie (INT), Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
3 Institut für Funktionelle Grenzflächen (IFG), Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
4 Institut für Organische Chemie (IOC), Karlsruher Institut für Technologie (KIT)

Abstract:

Immobilization of oligonucleotides on solid surfaces is an important step in many experimental workflows in biology, such as gene expression analysis, genotyping, and drug discoveries. Capturing oligonucleotides in a highly efficient miniaturized format is still challenging. In this work, preparation of functionalized miniaturized acrylamide hydrogels on a droplet microarray (DMA) chip is reported. By further modification of these hydrogels through the Cu-catalyzed alkyne-azide cycloaddition, oligonucleotides are attached covalently, creating the OligoHydrogelArray (OHA). OHA enables the hybridization of oligonucleotides with defined sequences in a parallelized, miniaturized, and high-throughput manner with an overall loading capacity and extraction efficiency suitable for most biological and chemical applications. This system enables the parallelized solid-phase extraction of target oligonucleotides out of a mixture for purification and enrichment of DNA/RNA/PNA for application in fields such as transcriptomics. In the current study, are establish the chemical procedure for reproducible preparation of OHA and determine key characteristics, such as height, diameter, and shape of miniaturized gel pads as well as the loading capacity of oligonucleotides within the material. ... mehr


Verlagsausgabe §
DOI: 10.5445/IR/1000159970
Veröffentlicht am 30.06.2023
Originalveröffentlichung
DOI: 10.1002/admi.202300227
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Cover der Publikation
Zugehörige Institution(en) am KIT Institut für Biologische und Chemische Systeme (IBCS)
Institut für Funktionelle Grenzflächen (IFG)
Institut für Nanotechnologie (INT)
Institut für Organische Chemie (IOC)
Publikationstyp Zeitschriftenaufsatz
Publikationsjahr 2023
Sprache Englisch
Identifikator ISSN: 2196-7350
KITopen-ID: 1000159970
HGF-Programm 43.31.01 (POF IV, LK 01) Multifunctionality Molecular Design & Material Architecture
Erschienen in Advanced Materials Interfaces
Verlag John Wiley and Sons
Band 10
Heft 21
Seiten Art.-Nr.: 2300227
Bemerkung zur Veröffentlichung Gefördert durch den KIT-Publikationsfonds
Vorab online veröffentlicht am 23.06.2023
Nachgewiesen in Web of Science
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