量子点光发光的可逆调制使用与蛋白质结合的光色光共振能量转移受体
Igor L Medintz1, Scott A Trammell, Hedi Mattoussi
1Center for Bio/Molecular Science and Engineering, Code 6900, Division of Optical Sciences, Code 5611, U.S. Naval Research Laboratory, Washington, DC 20375, USA. imedintz@cbmse.nrl.navy.mil
Journal of the American Chemical Society
|January 8, 2004
概括
研究人员使用量子点 (QD) 和BIPS标记的麦芽糖结合蛋白 (MBP) 开发了一种新的纳米结构. 该系统展示了可调节的光发光衰减,表明了值开关和生物传感器件的潜力.
科学领域:
- 生物技术是生物技术.
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 纳米技术 纳米技术
背景情况:
- 半导体量子点 (QD) 提供可调节的光学特性.
- 像BIPS这样的光色分子可以在状态之间切换,改变它们的光学特征.
- 蛋白质-QD合物正在探索先进的纳米设备.
研究的目的:
- 为了研究量子点 (QD) 光发光的调制由BIPS标记的Escherichia coli麦芽糖结合蛋白 (MBP).
- 探索 BIPS-QD-MBP 系统在纳米结构中用于传感应用的潜力.
主要方法:
- 通过一个基胺标签,协调多个 MBP 副本到发光 QD.
- 在不同的染料与蛋白质比率 (D/P = 1 和 5) 上使用光色BIPS分子标记MBP.
- 使用可见光或紫外线来切换BIPS在其螺旋 (SP) 和梅洛 (MC) 形式之间,以观察QD光发光的变化.
主要成果:
- 通过MBP-BIPS灭QD光发光,灭效率取决于染料与蛋白质的比率.
- 1的D/P比率导致约25%的火,而5的D/P比率导致重复切换后约60%的火.
- 观察到的火效应在将BIPS在SP和MC状态之间切换时是可逆的.
结论:
- 被BIPS标记的蛋白质可以有效调节QD光发光.
- 该BIPS-QD-MBP系统显示了创建值交换机的希望.
- 这种方法可以用于开发基于QD的新型生物传感器件.


