Drug delivery and translational research
2020
Borse VB, Konwar AN, Jayant RD, Patil PO
金纳米颗粒(AuNPs)是生物医学诊断的重要组分,因独特理化性质被用于光热治疗、药物递送、光学成像、标记和生物传感。本综述介绍 AuNPs 的合成与表征技术最新进展。AuNPs 表征利用其表面等离子体共振(SPR)和尺寸依赖吸收位移等固有性质,也用于表征生物偶联 AuNPs。AuNPs 与生物分子的表面偶联被广泛用于生物传感。诊断装...
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids
2018
Lopez A, Liu J
将 DNA 与脂质体界面化,已产生多种可编程软材料、器件和药物递送载体。通过调控脂质体组成,可系统改变双分子层流动性、脂质域形成和表面电荷。DNA 研究不仅发展出复杂纳米结构,还赋予配体结合与催化等新功能。对非阳离子脂质体而言,DNA 通常通过共价连接疏水或脂质基团而插入脂质膜。本文讨论 DNA 与非阳离子脂质体之间形成的基本生物界...
Biochimica et biophysica acta. Proteins and proteomics
2018
Ducharme J, Auclair K
生物偶联指对生物分子进行化学修饰,已广泛应用于生物学与生物物理研究,可拓展功能多样性,并支持生物催化、生物传感乃至治疗等应用。本综述总结细胞色素P450酶(P450或CYP)化学修饰如何促进对该类酶的理解;遗传修饰虽同样重要,但不在本文范围内。生物偶联通过光亲和标记、基于机制的抑制(MBI)和荧光研究,帮助获得P450结构信息并探究...
Critical reviews in biotechnology
2017
Couto C, Vitorino R, Daniel-da-Silva AL
近年来,金纳米粒子(AuNPs)因具有增强的光学、化学和电学性质而受到广泛关注,其应用已拓展至物理、化学、生物、工业和医学等领域。AuNPs 尺寸通常为 2–100 nm,具有局域表面等离子体共振(LSPR)、表面增强拉曼散射(SERS)和良好生物相容性,并能与生物分子形成稳定共轭,为蛋白质组学研究提供了新工具。本文综述了 AuNP...
Essays in biochemistry
2016
Liébana S, Drago GA
本文综述生物传感器中生物分子的生物偶联与稳定化策略。生物传感器依赖核酸、抗体、细胞或酶作为生物识别元件和信号分子,识别元件在换能器上的固定化与稳定化对开发新型及可商业化传感器至关重要。文章重点讨论可用于实际生物偶联的官能团,包括伯胺、羧基、巯基、羰基和碳水化合物,并系统比较不可逆固定化(共价结合、交联、包埋/微胶囊化)与可逆固定化(...
Chemical Society reviews
2014
Biju V
本文是一篇教程综述,系统介绍金属、半导体、聚合物和碳基纳米材料在生物传感、生物分析、生物成像、药物递送和治疗应用中所需的表面化学修饰与生物偶联反应。制备得到的纳米材料常需配体交换、化学修饰和生物偶联,以调控其理化、毒理和药理学性质,并在表面引入氨基、羧基、巯基、叠氮等反应性基团,从而偶联对比剂、抗体、肽、配体、药物和基因,构建多功能...
Journal of fluorescence
2011
Parracino A, Gajula GP, di Gennaro AK, Neves-Petersen MT 等 6 人
医学对纳米技术的兴趣源于人们相信可在人体内构建并导向靶点的纳米治疗装置。此类纳米装置可通过将超顺磁纳米粒子与生物医学活性蛋白偶联来构建。本文报道了将来自嗜冷菌 P. haloplanktis TAC125 的 S-甲酰谷胱甘肽水解酶 PhEst 固定化到经修饰的超顺磁核壳纳米粒子(Fe3O4@Au)的金涂层表面,并报道了该纳米粒子的...