ACS applied materials & interfaces
2022
Juste-Dolz A, Delgado-Pinar M, Avella-Oliver M, Fernández E 等 7 人
本文提出一种基于紫外激光局部温和变性的生物层光刻方法,用于构建蛋白质生物大分子周期性纳米结构。该方法利用相位掩模在玻璃表面吸附的蛋白质单层上产生干涉光强分布,使处于相长干涉区域的蛋白质发生温和变性并失去生物活性,而相消干涉区域保持活性,从而形成无拓扑和组成变化、仅由蛋白活性周期性调制的一维图案。作者系统优化了激光功率、扫描速度和曝光...
Biosensors & bioelectronics
2022
Hao Y, Yang HS, Karbaschi M, Racine-Brzostek SE 等 10 人
抗原-抗体结合动力学的测量对于理解SARS-CoV-2抗体的功能效率至关重要。既往基于去污剂的亲和力成熟试验依赖人工破坏结合,不能反映天然结合动力学。本研究建立了一种无去污剂、无标记的生物层干涉(BLI)检测法,用于实时监测康复期COVID-19患者血清中受体结合域(RBD)与SARS-CoV-2刺突蛋白抗体的结合动力学。采用链霉亲...
Sensors (Basel, Switzerland)
2021
Smith PM, Sutradhar I, Telmer M, Magar R 等 6 人
准确检测复杂样品中的目标生物分子长期受非特异结合干扰,限制灵敏度、特异性和寿命。现有方法常通过封闭步骤降低非特异结合,但增加成本。导电聚合物化学电阻生物传感器具有机械柔性、低成本、无标记和无需样品纯化等优点。本文以聚丙烯-纤维素织物为基底,通过气相聚合制备聚(3,4-乙撑二氧噻吩)/聚(3-噻吩乙醇)互穿网络(PEDOT/P3TE ...
Nature nanotechnology
2017
Gatterdam V, Frutiger A, Stengele KP, Heindl D 等 7 人
焦点分子图(focal molography)是一种下一代生物传感器,可实时可视化特异性生物分子相互作用。它将传感器表面的亲和力调制转换为由结合到精确组装的分子识别位点纳米图案(称为“分子图”mologram)上的目标分子引起的折射率调制。分子图被设计为激光光在特异性结合分子处散射,并通过相长干涉在分子图焦点处产生强信号,而非特异性...
Analytical and bioanalytical chemistry
2008
Mehne J, Markovic G, Pröll F, Schweizer N 等 7 人
为在复杂生物基质中利用光学生物传感器检测低浓度分析物,需要高捕获分子表面负载和低非特异结合。作者将不同长度的聚乙二醇(PEG)以不同混合比例和浓度共价固定到玻璃型表面,并用三种受体进行修饰。采用无标记、时间分辨反射干涉光谱(RIfS)监测模型蛋白卵白蛋白(OVA)的非特异结合以及相应分析物的最大表面负载。所用三种分析物尺寸不同:抗三...