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oe1(光电查) - 科学论文

5 条数据
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  • 通过电置换反应制备的等离子体生物传感器,用于实时监测生物分子相互作用

    摘要: 通过使用新鲜蚀刻的氢终止多孔硅还原金离子制备光学传感器,并研究其特异性检测蛋白A/兔IgG与脱唾液酸胎球蛋白/刺桐凝集素结合的能力。该制备方法简单、快速且可重复,无需复杂实验设备。所得硅基纳米结构金层基于局域表面等离子体共振激发,在可见光范围内呈现光学响应。周围介质折射率变化会导致传感器颜色改变,肉眼即可观察。通过反射光谱监测局域表面等离子体共振的光谱位置,测得体相灵敏度为296±3纳米/折射率单位。此外,通过在传感器表面功能化修饰适当捕获探针,赋予其对目标分析物的选择性。为此采用物理吸附或共价偶联两种方式沉积生物分子,两种策略均验证成功——即传感器光学响应随溶液中相应目标分析物浓度变化,由此测定蛋白A/兔IgG及脱唾液酸胎球蛋白/刺桐凝集素的平衡解离常数,其数值与文献报道值相符。这些结果表明所开发光学传感器在低成本生物传感应用方面具有潜力。

    关键词: 表面功能化、光学传感器、凝集素、局域表面等离子体共振、生物分子相互作用、金纳米结构

    更新于2025-09-23 15:19:57

  • 利用凝集素-阿霉素前药偶联物光激活消除致瘤性人诱导多能干细胞

    摘要: 人多能干细胞(hPSCs)是再生医学的重要资源,但其致瘤性限制了医疗应用。我们先前通过高密度凝集素微阵列的全面糖组学分析,鉴定出一种hPSC特异性凝集素探针rBC2LCN。本研究开发了一种具有可控光解激活功能的凝集素-阿霉素(DOX)前药复合物,用于清除致瘤性人诱导多能干细胞。我们将rBC2LCN与生物素结合蛋白Tamavidin(BC2Tama)融合,并在大肠杆菌中表达该融合蛋白,随后通过亲和层析纯化。随后将BC2Tama与光裂解生物素标记的阿霉素(DOXPCB)偶联。实验观察到BC2Tama-DOXPCB复合物能结合hPSCs并内化,在紫外光照射下细胞内释放阿霉素,从而特异性杀伤hPSCs。因此,BC2Tama-DOXPCB可用于靶向清除hPSC衍生细胞治疗产品中的hPSCs。这是首个凝集素-前药复合物的构建报道。BC2Tama还可用于向hPSCs靶向递送各类生物素化化合物。

    关键词: 前药、多能干细胞、致瘤性、凝集素

    更新于2025-09-24 06:29:22

  • 利用与Cramoll凝集素偶联的量子点作为荧光纳米探针评估念珠菌属中的葡萄糖和甘露糖谱型

    摘要: 念珠菌属细胞壁上的糖缀合物是其致病性的关键因素。现有研究采用繁琐技术分析这些微生物的糖类组成。本研究基于量子点(QDs)荧光特性与Cramoll凝集素特异性,制备了一种纳米工具用于评估三种念珠菌的葡萄糖/甘露糖谱系。QDs-Cramoll复合物表现出良好特异性与强荧光发射性能,通过吸附作用介导的偶联过程后凝集素仍保持生物活性。采用荧光显微镜分析念珠菌标记效果,并通过流式细胞术进行定量。QDs-Cramoll标记的酵母形态学分析显示:光滑念珠菌(2.7μm)小于白色念珠菌(4.0μm)和近平滑念珠菌严格意义种(3.8μm),且近平滑念珠菌群体存在杆状芽生孢子异质性。三种菌超过90%细胞被成功标记。抑制与饱和实验表明近平滑念珠菌暴露的葡萄糖/甘露糖含量高于其他两种。因此,QDs-Cramoll复合物可作为有效荧光纳米探针,用于评估念珠菌病常见真菌细胞壁的葡萄糖/甘露糖构成。

    关键词: 念珠菌,柔毛克拉蒂亚,生物偶联,半导体纳米晶体,凝集素

    更新于2025-09-11 14:15:04

  • 界面上的凝集素——原子力显微镜与多参数表面等离子体共振研究

    摘要: 凝集素是一类结构多样的糖结合蛋白,在人体多种(病理)生理过程的细胞通讯与信号传导中发挥关键作用,因而成为癌症或感染性疾病等药物研发中的潜力靶点。凝集素还能通过识别特定聚糖表位,应用于生物传感器和聚糖微阵列领域。尽管现有研究多聚焦于凝集素与特定碳水化合物的相互作用,但其与不同类型表面的结合潜能尚未得到充分探究。本研究筛选了两种植物凝集素——刀豆球蛋白A和荆豆凝集素I与不同纳米级薄膜的相互作用。以牛血清白蛋白(非特异性蛋白吸附的常用标记物)作为对照开展平行实验。为检测吸附过程中的优先作用类型,我们研究了疏水性、亲水性和带电聚合物薄膜(如聚苯乙烯、纤维素、N,N,N-三甲基氯化壳聚糖及金膜),并通过润湿性、表面自由能、zeta电位和形貌进行表征。蛋白质吸附后的原子力显微镜图像与实测吸附蛋白质量高度吻合。表面等离子体共振光谱研究表明:所有受试蛋白在亲水表面的吸附量低且动力学缓慢,使其不易发生非特异性相互作用。因此这类表面可作为生物传感器的理想载体,因其无需使用封闭剂。

    关键词: 凝集素、金、吸附、牛血清白蛋白、聚苯乙烯、表面等离子体共振光谱、纤维素薄膜

    更新于2025-09-10 09:29:36

  • 通过微波辅助反应对少层石墨烯进行全氟苯基叠氮化物碳水化合物功能化

    摘要: 石墨烯优异的理化性质使其成为一种具有吸引力的纳米材料及高性能纳米复合材料的组成成分。制备基于石墨烯的纳米复合材料通常需要进行化学功能化。水溶性配体(如碳水化合物)不仅使功能化石墨烯与水性介质相容,还能引入生物识别特性——这对石墨烯在生物技术领域的应用至关重要。本研究报道了通过全氟苯基叠氮化物(PFPA)微波辅助反应对少层石墨烯(FLG)进行碳水化合物衍生化的方法。首先在微波辐射下用PFPA处理FLG,随后与糖基胺偶联得到含碳水化合物的FLG。热重分析表明,与传统加热相比,微波辐射能实现更高程度的功能化(PFPA和甘露糖配体的质量损失更大)。凝集素结合实验证实,碳水化合物(甘露糖和半乳糖)保持了其生物活性。微波辐射制备的碳水化合物功能化FLG比传统加热法表现出更高的凝集素结合程度。

    关键词: 微波辐射、全氟苯基叠氮化物、石墨烯、碳水化合物、凝集素

    更新于2025-09-04 15:30:14