# DNA纳米技术与DNA折纸术

将单链DNA折叠成精确编程的3D纳米结构——药物递送纳米机器人、疫苗支架及计量学纳米尺。

Source: https://cn.bioecon.ru/technology/dna-nanotechnology-dna-origami/
Updated: 2026-08-18



## 概述与价值链

标记：[EC：先进治疗药品与纳米医学指南 | OECD：biotech-health | 监管机构：FDA（美国）、EMA（欧盟）、NMPA（中国）]

DNA纳米技术通过将一条长单链支架DNA——最常见的是M13噬菌体基因组——与数百条计算机设计的短"订书钉"寡核苷酸杂交，折叠成精确编程的3D纳米结构，这一技术最初被概括为DNA折纸术。除结构层面的奇趣探索外，该领域如今已产出功能性器件：Wyss研究所已构建基于DNA砖块和折纸术的纳米结构用于可编程药物递送，包括其DoriVac平台，该平台在DNA折纸支架上排布佐剂和抗原以驱动抗原特异性免疫应答。在中国，与国家纳米科学中心合作开发的一款标志性凝血酶负载DNA纳米机器人已在动物模型中展示了肿瘤血管靶向能力，为纳米级药物触发器开辟了道路——这类触发器在循环中保持关闭状态，仅在接触疾病特异性分子标记时才释放载荷。在计量学方面，DNA折纸术的纳米级可寻址性已使其本身成为一种校准工具——GATTAquant公司基于DNA折纸的纳米尺被用作3D超分辨显微镜（SMLM）校准标准，而基于DNA折纸的跨仪器校准微珠则被用于核对不同显微镜之间的荧光读数。

DNA纳米技术与DNA折纸术的关键方向：
1. **结构DNA纳米技术：** 计算机辅助设计（如caDNAno类工具）3D DNA形状——盒状、管状及晶格结构——通过支架链与订书钉链的受控热退火完成组装。
2. **靶向药物递送：** 配备适体"锁"的DNA纳米机器人，仅在特定靶蛋白存在时开启，在靶点处释放嵌入的药物或凝血酶等载荷。
3. **DNA折纸疫苗与免疫治疗：** 折纸支架（如DoriVac）精确排布佐剂与抗原的相对位置，以调节免疫应答。
4. **纳米级计量标准：** 用作超分辨显微镜校准纳米尺及参考微珠的DNA折纸结构，用于仪器间交叉验证。

### 行业价值链

```
[3D纳米结构CAD设计] ──> [支架DNA生产（M13/大肠杆菌）] ──> [热退火组装]
                                                                  │
                                                          （订书钉寡核苷酸）
                                                                  │
                                                                  ▼
[B2B递送/诊断应用] <─── [纯化与AFM/TEM质控] <─── [载荷装载（药物/适体）]
```

### 价值链层级

| 层级 | 描述 | 关键输入/输出 |
|:---|:---|:---|
| **1. 结构设计** | 计算机辅助设计目标3D形状，并计算折叠所需的订书钉链组合。 | **输入：** 目标形状规格、设计软件。<br>**输出：** 支架路径设计+订书钉序列列表。 |
| **2. 支架DNA生产** | 在大肠杆菌中发酵M13噬菌体并纯化单链支架基因组。 | **输入：** 大肠杆菌培养物、M13噬菌体。<br>**输出：** 纯化的单链支架DNA。 |
| **3. 订书钉合成** | 在自动DNA合成仪上合成数百条短订书钉寡核苷酸。 | **输入：** 亚磷酰胺试剂。<br>**输出：** HPLC纯化的订书钉寡核苷酸组合。 |
| **4. 热退火组装** | 在镁离子缓冲液中混合支架与订书钉，缓慢冷却以折叠目标结构。 | **输入：** 支架DNA、订书钉、MgCl2缓冲液。<br>**输出：** 折叠的3D DNA纳米结构。 |
| **5. 载荷装载与纯化** | 将药物或功能性适体锁装载到折叠结构上，再通过凝胶过滤去除多余试剂。 | **输入：** 折叠结构、药物/适体。<br>**输出：** 已装载、已纯化的纳米结构。 |
| **6. 结构质控与包装** | 在无菌包装前通过原子力显微镜或电子显微镜验证组装正确性。 | **输入：** 已装载的纳米结构。<br>**输出：** 经质控验证、已包装的B2B产品。 |

该行业的跨领域技术：
- **受控热退火：** 在镁离子缓冲液中对支架/订书钉混合物进行缓慢、程序化的降温，驱动其几乎完全自组装为设计的3D形状。
- **适体锁机制：** 折叠成"锁"的短DNA适体使纳米结构保持关闭状态，直至其与特定靶蛋白结合，此时结构开启并释放载荷。
- **原子力与电子显微镜质控：** 纳米级分辨率的AFM和TEM成像可在放行前验证折叠结构是否与计算机辅助设计相符。

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## 美国

美国在DNA折纸术基础研究及其向功能性纳米医学器件转化方面处于领先地位，其根基是将该领域最早的结构技术转化为治疗和疫苗平台的学术机构。

### 可编程药物递送、DNA折纸疫苗、AI辅助结构设计
- **Wyss研究所（哈佛大学）：** 开发DNA纳米结构——包括DNA砖块自组装和DNA折纸支架——作为可编程药物递送工具，并已构建DoriVac DNA折纸疫苗平台，精确排布佐剂与抗原以实现可调节的免疫治疗。
- **生成式结构设计：** AI辅助设计工具（基于扩散的生成模型）如今可根据用户指定的目标几何形状自动完成DNA折纸形状设计，加速了原本需要手动caDNAno操作的设计环节。
- **临床转化：** 美国团队正推动基于DNA折纸的药物及抗原载体在肿瘤学和疫苗应用中迈向临床前及早期临床阶段。

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## 中国

中国在该领域最先进的体内实验方面取得进展，将结构DNA纳米技术转化为具有功能的肿瘤靶向纳米机器人。

### 体内肿瘤靶向、凝血酶负载纳米机器人、纳米制造规模化
- **国家纳米科学中心（北京）：** 开发了一款负载凝血蛋白凝血酶及靶向核仁素的AS1411适体的DNA纳米机器人，设计用于在肿瘤血管处选择性开启并触发局部靶向凝血——这是适体锁机制体内应用的标志性展示。
- **制造规模化：** 中国生产商致力于降低大规模订书钉寡核苷酸合成的成本，这是使DNA折纸纳米疗法在经济上可行的关键一步。
- **监管立场：** NMPA尚未为DNA折纸疗法制定专门的审批路径，使该技术在国内仍处于临床前/转化研究阶段。

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## 欧盟

欧盟的贡献集中于DNA机器的基础研究，以及将DNA折纸术的可寻址性转化为商业计量工具。

### DNA纳米机器与致动器、超分辨校准标准、GMP纳米医学安全性
- **慕尼黑工业大学：** 开发基于DNA折纸的可编程容器及纳米机器——包括用于生物分子机器人技术的类脂质折纸容器——将结构DNA纳米技术推向自主运动的纳米器件。
- **GATTAquant（德国）：** 将基于DNA折纸的纳米尺（GATTA-PAINT产品线）商业化，作为超分辨显微镜（SMLM/DNA-PAINT）的3D校准标准，并提供基于DNA折纸的校准微珠，用于核对不同显微镜仪器间的荧光读数。
- **监管重点：** 欧盟研究团体及监管机构强调，任何拟用于临床纳米医学的DNA纳米结构产品都需进行GMP级安全性验证。

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## 领先企业与科研机构

| 企业/机构 | 国家 | 主要产品/平台 | 技术特点 | 2026年状态 |
|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Wyss研究所** | 🇺🇸 美国 | DNA砖块/折纸药物递送，*DoriVac*疫苗平台 | DNA支架上可编程的抗原/佐剂排布 | 研发阶段 |
| **国家纳米科学中心** | 🇨🇳 中国 | 凝血酶负载DNA纳米机器人 | AS1411适体锁，体内肿瘤血管靶向 | 研发阶段 |
| **GATTAquant** | 🇩🇪 德国 | *GATTA-PAINT* DNA折纸纳米尺 | 3D SMLM校准标准，跨仪器荧光微珠 | 商业化 |
| **慕尼黑工业大学** | 🇩🇪 德国 | DNA折纸可编程容器 | 用于生物分子机器人技术的类脂质折纸容器 | 研发阶段 |

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## 技术栈与创新发展

DNA纳米技术栈将计算机辅助分子设计与将数字形状转化为折叠物理纳米结构所需的湿实验室制造及质控方法相结合。

1. **支架式DNA折纸折叠：**
   - 一条长单链支架（通常为M13噬菌体基因组）与数百条短订书钉链杂交，每条订书钉链连接支架上两个相距较远的位点，将其拉入设计的3D形状。
   - 正确折叠依赖于镁离子缓冲液中缓慢、受控的热退火升降温曲线，随后通过原子力或电子显微镜验证。
2. **适体门控载荷释放：**
   - 短DNA适体（如结合核仁素的AS1411序列）折叠成锁定机制，使纳米结构在循环过程中保持关闭状态。
   - 与疾病特异性靶蛋白结合会触发锁开启，仅在目标部位释放嵌入的小分子药物或蛋白质载荷。
3. **作为计量标准的DNA折纸术：**
   - 由于每个订书钉位置均由设计已知，DNA折纸结构可在精确设定的纳米级间距处构建荧光团，使其成为校准"纳米尺"。
   - 这些结构被用于交叉验证超分辨显微镜仪器，并量化不同硬件间荧光读数的一致性。

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## 价值链与生产流程

### 治疗性DNA纳米机器人工业流程（GMP级）

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┌───────────────────────────┐      ┌───────────────────────────┐
│ 1. M13支架生产            │ ───> │ 2. 订书钉与适体合成       │
│    （大肠杆菌发酵）        │      │                            │
└───────────────────────────┘      └───────────────────────────┘
                                                 │
                                                 ▼
┌───────────────────────────┐      ┌───────────────────────────┐
│ 4. 载荷装载与凝胶过滤       │ <─── │ 3. 热退火组装（PCR升降温）│
└───────────────────────────┘      └───────────────────────────┘
              │
              ▼
┌───────────────────────────┐      ┌───────────────────────────┐
│ 5. AFM/TEM结构质控        │ ───> │ 6. 无菌灌装与B2B包装      │
└───────────────────────────┘      └───────────────────────────┘
```

#### 阶段1：M13支架生产
通过发酵受感染的大肠杆菌培养物繁殖单链M13噬菌体基因组；分离细胞、沉淀噬菌体颗粒，随后提取并柱纯化支架DNA。

#### 阶段2：订书钉与适体合成
在自动DNA合成仪上合成一组短（约30-50个核苷酸）订书钉寡核苷酸及任何功能性适体序列，并通过HPLC纯化。

#### 阶段3：热退火组装
将支架与摩尔过量的订书钉在镁离子缓冲液中混合，随后按程序化曲线从约90°C缓慢冷却至20°C，驱动其几乎完全折叠为设计的3D结构。

#### 阶段4：载荷装载与凝胶过滤
将小分子药物或蛋白质载荷装载到折叠结构上——例如通过嵌入双链区域——随后通过凝胶过滤色谱去除多余试剂及未结合的订书钉。

#### 阶段5：AFM/TEM结构质控
原子力显微镜与透射电子显微镜在放行前确认折叠、装载后的结构与其计算机辅助设计相符。

#### 阶段6：无菌灌装与B2B包装
将纯化的纳米结构溶液进行无菌过滤，在洁净室条件下灌装，并包装供应给治疗或诊断类B2B客户。

