偏振分辨和频振动光谱系统:一个多用途的界面核酸结构与动力学检测平台

来源 :中国化学会第30届学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:kashemir
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  界面核酸分子的结构与动力学是决定核酸材料与核酸传感器性能与功效的关键.本实验室研发了一套偏振分辨和频振动光谱(SFG-VS)系统用于生物界面的原位、实时、免标记的检测.利用该光谱检测系统,我们对核酸分子(dT25)在层状正电荷DMTAP磷脂双层膜上的分子构向与吸附动力学进行了研究.OH/NH波段和“指纹区”波段的光谱数据显示,核酸分子的吸附在C= 375 pM 达到平衡,取向角也趋于稳定.吸附动力学的数据也表明核酸分子在DMTAP双层膜上的吸附会导致界面氢键结构的破坏与方向反转.这些对核酸与生物膜相互作用的分子层次的新理解,将有助于核酸相关材料与传感器的开发与性能改进.
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卤键是一种类似于氢键的具有方向性的非共价作用力。σ-hole理论是目前被广泛接受的能揭示卤键本质的理论,其合理性也在实验上被证明[1]。利用卤键构筑具有特定构型和功能性的超分子聚集体是其在晶体工程和材料科学领域得以应用的基础。
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近年来,双亲性纳米载药系统在药物运输和释放中受到广泛应用。在环境刺激响应下实现可控释放是实现治疗过程中减少副作用的关键因素。在各种刺激激发降解的体系中,光降解有其独特的优势,因为它是一种外部光源,能够实现无触点模式和对体系的精确控制。目前的光降解纳米载药系统的主要缺点在于大部分的光敏基团都是紫外或可见光敏感的,有些具有双光子吸收性质的光敏基团由于吸收截面太小导致降解效率很低。
诊断治疗试剂不仅具备良好的药物释放可控性,还具备跟踪监测药物释放、实时报告疾病治疗效果的功能,实现了诊断和治疗的同步进行,引起了人们的关注。乏氧是实体瘤最重要的特征。光具有可操控性强的特点,可在特定的时间和空间上实现对药物释放的控制。
以2-氨基吡嗪-3-甲酸甲酯为原料合成2-氨基吡嗪-3-碳酰肼,再与4-羟基苯甲醛反应生成4-羟基苯甲醛-2-氨基吡嗪-3-甲酰腙(C12H11N5O2)并培养单晶。