Las secuencias de ADN ricas en guanina son capaces de formar cuadruplexos G, están implicadas en importantes procesos biológicos y representan nanomateriales inteligentes autoensamblables que se utilizan cada vez más en la nanotecnología del ADN y la tecnología de biosensores. Se ha prestado especial atención a los biosensores electroquímicos de G-cuadruplex, ya que la respuesta electroquímica es especialmente sensible a los cambios estructurales del ADN, que pasa de ser monocatenario, bicatenario o en horquilla a una configuración de G-cuadruplex. Además, el desarrollo de un mayor número de aptámeros G-quadruplex que combinan la rigidez del G-quadruplex y la versatilidad de autoensamblaje con la alta especificidad del aptámero para unirse a una variedad de dianas moleculares ha permitido la construcción de biosensores con mayor selectividad y sensibilidad. Esta revisión analiza los avances recientes en la caracterización electroquímica, el diseño y las aplicaciones de biosensores electroquímicos G-quadruplex en la evaluación de iones metálicos, ligandos G-quadruplex y otras moléculas orgánicas pequeñas, proteínas y células. Se presenta la caracterización electroquímica y por microscopía de fuerza atómica de los G-cuadruplex. Se analizan el tiempo de incubación y la dependencia de la concentración de cationes en el control del plegamiento, la estabilidad y la formación de nanoestructuras de G-quadruplex en electrodos de carbono. Se revisan diferentes estrategias de diseño de biosensores electroquímicos de G-quadruplex, basadas en el plegamiento del ADN en un G-quadruplex, el uso de aptámeros de G-quadruplex, o el uso de DNAzimas de hemina/G-quadruplex.
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