Impact of protein corona on magnetic particle spectroscopy-based bioassays.
磁性纳米颗粒(MNPs)可通过表面功能化靶向配体获得对特定生物分子的亲和力。功能化MNP(fMNP)在多价靶标存在下发生聚集,导致磁化状态改变;其磁化信号的第三谐波相位可与多价靶标浓度相关。当fMNP悬浮于血清等蛋白丰富介质时,非靶蛋白会非特异性吸附并形成蛋白冠,可能遮蔽靶向配体并改变靶标亲和力。本文以生物素化MNP靶向链霉亲和素的...
磁性纳米颗粒(MNPs)可通过表面功能化靶向配体获得对特定生物分子的亲和力。功能化MNP(fMNP)在多价靶标存在下发生聚集,导致磁化状态改变;其磁化信号的第三谐波相位可与多价靶标浓度相关。当fMNP悬浮于血清等蛋白丰富介质时,非靶蛋白会非特异性吸附并形成蛋白冠,可能遮蔽靶向配体并改变靶标亲和力。本文以生物素化MNP靶向链霉亲和素的...
生物材料广泛用于修复受损组织,如组织工程支架和植入器械。纳米结构生物材料进入生理环境后,表面会因内源蛋白结合而发生修饰,形成所谓蛋白冠。目前蛋白冠在纳米颗粒表面及其对细胞-颗粒相互作用的影响受到关注,但在纳米结构多孔组织工程支架内的蛋白冠仍缺乏系统表征。由于机体系统高度动态,植入支架上形成的不同蛋白冠可能本身调节细胞-细胞外基质相互...