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Labeling DNA Probes03:31

Labeling DNA Probes

9.1K
DNA probes are fragments of DNA labeled with a reporter tag to enable their detection or purification. The resulting labeled DNA probes can then hybridize to target nucleic acid sequences through complementary base-pairing, and may be used to recover or identify these regions.
Radioisotopes, fluorophores, or small molecule binding partners like biotin or digoxigenin, are the most widely used reporter tags for labeling DNA probes. These labels can be attached to the probe DNA molecule via...
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Nanosondas de ingeniería plasmónica para aplicaciones biomédicas

Amit Kumar1, Sungi Kim1, Jwa-Min Nam1

  • 1Department of Chemistry, Seoul National University , Seoul 151-747, South Korea.

Journal of the American Chemical Society
|October 11, 2016
PubMed
Resumen

La ingeniería plasmónica crea nanosondas avanzadas (PEN) con propiedades sintonizables para mejorar la detección y las terapias biomédicas. Estas nanopartículas diseñadas ofrecen un potencial significativo para futuros diagnósticos y tratamientos médicos.

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Área de la Ciencia:

  • Nanotecnología
  • Ingeniería biomédica
  • Ciencias de los materiales

Sus antecedentes:

  • La resonancia plasmónica de superficie localizada (LSPR) en nanopartículas metálicas es una propiedad clave dependiente de la composición, la morfología y el acoplamiento.
  • La ingeniería plasmónica controla con precisión la formación de nanoestructuras para lograr propiedades plasmónicas específicas como la mejora del campo electromagnético.

Objetivo del estudio:

  • Introducir el concepto de ingeniería plasmónica para el diseño de nanosondas de ingeniería plasmónica (PEN).
  • Para resaltar las diversas aplicaciones biomédicas de los PEN, incluida la detección, la imagen y la terapia.
  • Discutir los desafíos actuales y las perspectivas futuras de los PEN en medicina y biotecnología.

Principales métodos:

  • Estrategias controladas de síntesis, ensamblaje y sintonía atómica / molecular para la fabricación de nanoestructuras.
  • Caracterización de las propiedades físicas, químicas y biológicas de los PEN.
  • Revisión de ejemplos recientes de PEN funcionales en el ámbito biomédico.

Principales resultados:

  • Los PEN exhiben propiedades únicas como la mejora de la señal óptica, la actividad catalítica y los efectos fototérmicos.
  • Los PEN permiten varias aplicaciones biomédicas: detección basada en LSPR, dispersión de Raman mejorada por superficie (SERS), fluorescencia mejorada por metal, terapia fototérmica e imágenes fotoacústicas.
  • Utilidad demostrada de los PEN en aplicaciones de biosensores, bioimágenes, terapéuticas y teranosticas.

Conclusiones:

  • La ingeniería plasmónica es un enfoque poderoso para desarrollar nanosondas avanzadas para uso biomédico.
  • Los PEN ofrecen un potencial significativo para revolucionar el diagnóstico, la imagen y la terapia en la medicina.
  • Se necesita más investigación y desarrollo para superar los desafíos y aprovechar todo el potencial clínico de los PEN.