金纳米与磁纳米颗粒及其复合物的生物传感和细胞成像研究

被引量 : 3次 | 上传用户:wang218
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
贵金属纳米颗粒具有独特的表面等离子体共振(surface plasmon resonance, SPR)吸收和散射性质,已被广泛用于生物传感、细胞成像及癌症治疗等生物化学领域。而磁纳米颗粒(MNPs),尤其是超顺磁性四氧化三铁(Fe304)纳米颗粒,也在磁分离、磁驰豫开关、磁治疗以及核磁共振成像(MRI)等生物医学领域引起了人们广泛关注。近年来,复合纳米材料,特别是核壳结构的纳米材料,由于其能克服单一材料存在的稳定性差、修饰较难、功能单一等缺陷,还能复合各种材料的性能,因而具有独特的优良性质。其中,金纳米包覆磁性纳米复合颗粒(Fe3O4@Au)合成简单、易修饰,且具有SPR和磁性双重性质,体现了巨大的应用潜力,已经逐渐成为人们研究的焦点。然而,这些纳米材料的应用仍存在一些问题,例如生物分子如何有效调控金属纳米颗粒SPR性质,使其能更好的应用于生物传感以及疾病诊断和治疗?纳米材料在细胞膜表面是否具有防御病毒功能?多功能纳米材料已有很多报道,但很少能集靶向、多模式成像及多治疗手段于一身。基于此,针对上述存在的问题,本文以金纳米颗粒(AuNPs)、MNPs、以及Fe3O4@Au复合纳米颗粒为代表,拓宽了其在生物传感的应用,分析了生物分子如何有效调控金属纳米颗粒等离子共振性质,以进一步用于癌细胞成像与治疗,并考察了纳米材料修饰的细胞膜是否具有防御病毒功能。具体的研究内容包括以下两部分:第一部分:基于AuNPs与MNPs在生物传感中的应用。利用AuNPs的SPR吸收性质,以正电AuNPs为探针实现了可视化检测三磷酸腺苷(ATP)与碱性磷酸酶(ALP);将核酸适配体aptamer)的高选择性与MNPs磁性分离的性质结合,利用银纳米颗粒(AgNPs)的SPR散射性质,建立了高灵敏、高选择性地测定溶菌酶(lysozyme)的方法。考察了生物分子如何有效调控贵金属纳米颗粒SPR性质。具体工作如下:1.ATP诱导正电AuNPs聚集的光学性质研究及定量检测ATP。实验发现,通过调节ATP浓度,可以有效调控AuNPs在可见区的SPR吸收性质。提出了ATP与AuNPs的作用主要通过两种方式:首先是ATP的磷酸根与AuNPs表面阳离子表面活性剂之间的静电作用,其次是金原子与ATP含N碱基之问的配位作用。基于AuNPs的SPR吸收用于定量检测ATP,方法简单、成本较低、耗时较短、选择性好,检测限达到0.82μM。进一步实验发现,ATP的类似物包括GTP, UTP, CTP, ADP,AMP等,诱导AuNPs聚集程度各不相同,由此可建立了一种简单的可视化分析方法区分ATP类似物。2.ALP经过脱磷酸化反应使ATP转化为腺苷,建立了一种基于AuNPs的免标记可视化方法检测ALP。该方法的检测范围可以通过加入金属离子动态调节,加入Ca2+或Pb2+可以使其线性范围从100-600unit/L分别调节至5.0-100unit/L及0.2-20unit/L,灵敏度得到极大提高。该方法具有高选择性、高灵敏度、检测范围动态可调的优点,用于检测人血清样品中ALP含量,与临床结果一致。3. Aptamer偶联MNPs用于lysozyme的富集与高灵敏分析检测。建立了一种基于MNPs与aptamer作为高选择性的分离富集载体,AgNPs作为散射信号探针的方法用于检测lysozyme。首先利用MNPs与aptamer偶联复合物特异性分离并富集lysozyme,再根据其正电荷性质,可与柠檬酸根包被的AgNPs通过静电作用结合,磁性分离上清液中AgNPs强烈的表面等离子共振散射光降低,可用于定量分析lysozyme。磁性分离下层吸附的AgNPs具有强烈的暗场散射光,可用暗场敞射成像对lysozyme进行半定量分析。方法结合了aptamer的高选择性以及lysozyme带正电荷的两个性质,为测定lysozyme设下双重开关,能提高方法的选择性及测定结果的准确性。以具有强散射信号的AgNPs作为信号探针,可以提高方法灵敏度,检测限可低至0.1nM。该方法设计具有普遍适用性,对于复杂样品的测定具有重要意义。第二部分:MNPs与Fe3O4@Au复合纳米颗粒在细胞成像中的应用。首先,以MNPs为例,考察了在细胞膜表而构建“铁笼子”是否具有防御病毒入侵的功能,拓宽了磁纳米材料在细胞成像及生物医学方而的应用。其次,我们结合了Au与Fe3O4各自优越的性能,制备成复合纳米颗粒,修饰靶向配体,构建了Fe3O4@Au多功能纳米材料用于癌细胞的靶向多模式成像与治疗。具体工作如下:1.细胞膜表面构建“铁笼子”用于抗病毒入侵。本文使用人喉癌上皮细胞(HEp-2),探讨了细胞膜外形成网状“铁笼子”是否能抑制呼吸道合胞病毒(RSV)的感染。MNPs可通过链霉亲和素与生物素的特异性反应吸附到细胞膜表面,利用颗粒表面修饰DNA的多价效应,通过杂交形成网状“铁笼子”,期望达到抑制病毒入侵的效果。实验采用扫描电镜(SEM)证实了“铁笼子”在细胞膜表面形成。其具有良好的生物相容性,能在一定程度上防御病毒侵染细胞。当病毒侵染MOI值为2时,有“铁笼子”保护的细胞,其细胞存活率能从24.1士4.4%提高到49.0±10.0%。利用免疫荧光显微技术,表明“铁笼子”抑制病毒入侵可能通过以下两种方式:其空间位阻效应阻碍了病毒与细胞膜的结合;降低细胞膜柔韧性,抑制病毒出胞以及在细胞间的扩散。本文利用纳米材料在一定程度上实现抗病毒入侵,为开发新的抗病毒药物以及其它防治病毒性疾病的新方法研究提供了思路。2.多功能Fe3O4@Au核壳纳米花靶向癌细胞双模式成像与治疗。发展能结合诊断与治疗于一身的多功能纳米材料在分子医学领域有极其重要的意义。本文将五个独特的功能有机地整合到了一个粒径为70nm的Fe3O4@Au纳米花上。Fe304核可作为MRI显影剂;表面包被金壳,使其具有近红外吸收,产生光热效应使细胞温度升高,可用于光热治疗。高温能促进负载的抗癌药物盐酸阿霉素(Dox)快速释放,产生红色荧光,可通过共聚焦荧光显微镜监测其释放过程。颗粒表面偶联aptamer可提高药物的靶向释放。该Fe3O4@Au多功能纳米材料结合了荧光成像与MRI双模式成像方式,可提高癌细胞诊断准确性,并有利于监测药物释放。当纳米材料负载0.8μM Dox时达到的治疗效果,可与单独使用2.0μM Dox时相当。因此,将化疗与光热治疗结合使用,可以减少药物用量,降低非特异性的毒副作用。总之,该多功能纳米材料同时具有靶向、双模式成像与双治疗手段结合的功能,对生物医学领域,尤其是癌症治疗具有潜在的意义。总之,本论文具有以下三个创新点:(一)利用生物分子实现了对金属纳米颗粒SPR性质的有效调节。(二)构建了与传统的小分子设计不同的病毒防御系统,以磁纳米颗粒在细胞膜表面形成“铁笼子”抗病毒侵染。(三)制备了同时具有靶向、双成像模式及双治疗手段五个功能的多功能纳米材料。该研究论文拓宽了金属纳米颗粒在化学与生物传感方面的应用,对于将金属纳米颗粒进一步应用于细胞成像及光热治疗领域提供了一定依据,在癌细胞诊断与治疗方面具有一定的临床价值。
其他文献
本文提出一种由两个6自由度串联机器人、双目视觉系统、研抛工具系统等组成的双机器人协调研抛控制系统,该系统利用两个同构的6自由度串联机器人进行相互通讯,协作完成复杂自
盈余管理就是企业当局在遵循会计准则的基础上,通过对企业对外报告的会计收益信息进行调整或控制,以达到主体自身利益最大化的行为。上市公司通过会计估计的变更以达到粉饰财
<正>我们洪泽县西傍洪泽湖,东临白马湖,拥有水域面积757平方公里,水域面积占全县总面积的54.3%,水产资源非常丰富。多年来,洪泽县围绕"水"优势,努力做好"水"文章,水产业有了
采用国际通用的营养价值评价方法,分别测定并分析了国内外I、II、III段乳基婴幼儿配方食品和豆基婴幼儿配方食品的蛋白质含量和氨基酸组成,以2007年发布的母乳组成为评价蛋白
环境问题是一个古老的问题,从人类告别蛮荒进入文明时代,就开始对空气、水等自然因素产生了污染。同时,环境问题又是一个新兴的问题,全人类已将环境问题提升到了前所未有的高
随着全国城市化进程的发展,城市外来人口急剧增加,交通拥堵也成为了各大城市共同面对的一大问题。因此,也带来了城市地下空间开发和利用的热潮,特别是地铁施工。深基坑工程施
<正> 乌克兰大樱桃是世界著名的优良品种,我们1995年从山东省果树研究所引进,并进行了丰产栽培试验,取得了较好的效果,达到了3年结果、5年丰产的目的,主要丰产栽培措施如下:
<正>网上流传中国现在四大俗事:"辞职去西藏、丽江开客栈、城里开咖啡店、骑行318线"。今年暑假,老公作为40余岁纯正中年凸肚大叔一枚,竟也成功完成"俗事"一件:骑行318线,25
多时间窗需求可拆分集送货车辆路径问题,指在供需节点呈现多对多对应关系的运输网络中,为满足所有节点的集货与送货双重需求,车辆从车场出发,以先卸后装的方式,在各种物品的
企业依靠品牌营销和展开市场竞争已经成为这个商业时代的选择。而品牌竞争需要商标护身,品牌保护或品牌资产保护的核心是获得商标意义的权利保护。企业创建“名牌”、塑造“