Analytical chemistry
2020
Xue Y, Wang Y, Wang S, Yan M 等 6 人
本文报道了一种基于双偏振干涉仪(DPI)的无标记、可再生适配体生物传感器,用于实时检测镉离子(Cd2+)并研究其与适配体的相互作用机制。该传感器通过逐层组装法构建:聚乙烯亚胺(PEI)先吸附于硅氮氧化物芯片表面,T30寡核苷酸经静电作用固定,随后含Cd2+特异性适配体序列和A15同聚腺嘌呤序列的40-mer DNA探针与T30杂交固...
ACS applied materials & interfaces
2017
Wang S, Lu S, Zhao J, Huang J 等 5 人
G-四链体在多种生理和病理过程中发挥重要作用,并因可形成G4/hemin复合物、结合金属离子和配体等性质而广泛用于生物传感。然而,其形成过程尚未完全理解。本文构建了一种重现性高、可再生且构建省时的DNA四面体平台,并与双偏振干涉(DPI)联用,实时、无标记研究富含鸟嘌呤单链DNA(G-rich ssDNA)与Pb2+的特异性相互作用...
Analytical chemistry
2014
Zheng Y, Yang C, Yang F, Yang X
本研究利用双偏振干涉(DPI)实时研究富含胞嘧啶(C)的单链DNA寡核苷酸与银离子(Ag+)结合时的构象变化。加入Ag+后,Ag+选择性结合胞嘧啶−胞嘧啶错配位点并形成C−Ag+−C复合物,使富含C的单链DNA由随机卷曲构象转变为双链构象;而不含C−C错配的对照DNA无此信号,与圆二色性(CD)表征一致。DNA构象变化反映为DPI解...
The journal of physical chemistry. B
2012
Thibault G, Houry WA
ClpXP ATPase-蛋白酶复合物是细胞蛋白质量控制体系的关键组分。ClpX 由可形成二聚体的锌结合域(ZBD)和依赖 ATP 组装成六聚体的 AAA+ 域组成。本研究利用核磁共振(NMR)和突变分析,报道了 ClpX 底物 λ 噬菌体蛋白 O(λO)在 ClpX ZBD2 上的结合位点。结果显示,λO 与 ZBD2 较大表面上...
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids
2011
Zhao X, Pan F, Cowsill B, Lu JR 等 8 人
抗体取向及其界面抗原结合效率对免疫分析和生物传感器应用尤为重要。本文采用光谱椭偏(SE)、中子反射(NR)和双偏振干涉(DPI)研究小鼠单克隆抗人前列腺特异性抗原(anti-hPSA)抗体在二氧化硅/水界面的界面组装及后续抗原结合。结果表明,界面吸附抗体的质量密度随溶液浓度和吸附时间增加,而抗原结合效率在所研究浓度范围内随界面抗体量...
Biosensors & bioelectronics
2011
Moore JD, Perez-Pardo MA, Popplewell JF, Spencer SJ 等 10 人
本文报道了一种基于双偏振干涉(DPI)的多层生物传感器表面,用于监测大肠杆菌补料分批发酵中抗体片段(Fab′)泄漏至胞外培养基后的浓度。该传感器以生物素化蛋白G(b-ProG)为识别层,通过NeutrAvidin(NA)和生物素连接层固定在硅氧氮化物波导上。作者利用DPI原位分析各传感层的活性、稳定性和功能,并用X射线光电子能谱(X...
Sensors (Basel, Switzerland)
2010
Daghestani HN, Day BW
生物传感器已被广泛用于测定结合与解离动力学,以及蛋白-配体、蛋白-蛋白或核酸杂交等相互作用。现有多种生物传感器,各自具有实际或被认为的优势。本文综述了四种已商品化光学生物传感器的基本理论与工作构型:表面等离子共振(SPR)、共振镜(RM)、共振波导光栅(RWG)和双偏振干涉(DPI)。文章结合近年已发表文献中的实验与结果,讨论了这些...
Biosensors & bioelectronics
2010
Sheu BC, Lin YH, Lin CC, Lee AS 等 8 人
新兴证据表明,C反应蛋白(CRP)的构象在人体炎症和心血管疾病(CVD)中发挥重要作用,但不同pH条件下CRP结构构象差异仍是解释其在生理和病理条件下功能的关键问题。本研究采用双偏振干涉(DPI)生物传感器直接测量pH诱导的CRP结构构象变化。将CRP以50 µg/mL浓度固定于醛基功能化DPI传感器芯片上,获得2.019 ng/m...
Biosensors & bioelectronics
2009
Daghestani HN, Fernig DG, Day BW
本研究采用双偏振干涉(DPI)和共振镜(RM)两种表面光学生物传感器方法,表征微管(MTs)在生物传感器表面上的组装与动态。微管在细胞分裂中起关键作用,也是多种抗癌药物的靶点。DPI结果显示,在链霉亲和素—生物素化微管蛋白表面上加入微管蛋白后,传感层质量和厚度持续增加,同时密度下降,表明微管在表面垂直生长并形成中空结构。初始厚度增长...