多重光モニタリングによる炭素ナノチューブのコロナ交換ダイナミクス
Rebecca L Pinals1, Darwin Yang1, Alison Lui1
1Department of Chemical and Biomolecular Engineering , University of California at Berkeley , Berkeley , California 94720 , United States.
Journal of the American Chemical Society
|December 31, 2019
まとめ
タンパク質とDNAの交換を リアルタイムで追跡する 新しい方法を開発しました これは アルブミンやフィブリノゲンのような 血液タンパク質が ナノ粒子センサーにどのように 影響するかを明らかにしています
科学分野:
- ナノテクノロジー
- バイオマテリアル科学
- 表面化学
背景:
- DNAナノ粒子複合体は遺伝子配送や光学探査に使用されます.
- 生体内での行動は予測不可能で,検査はしばしば血清環境に限定される.
研究 の 目的:
- ナノ粒子のバイオ分子交換ダイナミクスの時間解析測定を開発する.
- タンパク質のコロナ形成と単一壁の炭素ナノチューブ (SWCNT) ベースのドーパミンセンサーへの影響を研究する.
主な方法:
- 標識された生物分子のリアルタイム結合を捕捉するために,光消し器としてSWCNTを使用した.
- タンパク質の吸収とDNAの移動の動態を調査するために,コロナ交換アッセイを適用しました.
- SWCNTの単一鎖DNA (ssDNA) とのアルバミンとフィブリノゲンの交換を研究した.
主要な成果:
- (GT) 15 ssDNAは, (GT) 6 ssDNAよりもSWCNTに対するより高い親和性を示した.
- ファイブリノゲンはアルブミンよりもssDNA-SWCNTに強く吸収される.
- アルブミンとフィブリノゲンは,DNA脱吸収に関連して,ドーパミンセンサーの反応を著しく弱めた.
- フィブリノゲンは,アルブミンと比較して,SWCNT結合のより高いオンレートとより低いオフレート定数を示した.
結論:
- ナノ粒子によるリアルタイムのコロナ交換を評価するための一般的な方法を開発した.
- フィブリノゲンはアルバミンよりもSWCNTに高い親和性を示した.
- 血液プラズマにおけるナノ粒子技術の動機付け試験により関連する生物適合性評価を行う.
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