在生物传感应用中使用In2O3纳米线设备的选择性功能化
Marco Curreli1, Chao Li, Yinghua Sun
1Departments of Chemistry and Electrical Engineering-Electrophysics, University of Southern California, Los Angeles, CA 90089, USA.
Journal of the American Chemical Society
|May 12, 2005
概括
研究人员开发了一种方法,将生物分子连接到氧化纳米线 (In2O3 NW) 设备上. 这种选择性功能化是创建廉价,大规模纳米级生物传感器的关键一步.
科学领域:
- 纳米技术纳米技术
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 生物技术是生物技术.
背景情况:
- 氧化纳米线 (In2O3 NWs) 为设备应用提供独特的电化学特性.
- 生物分子的共价附着对于开发先进的生物传感器至关重要.
- 现有的表面功能化方法可能很复杂,缺乏选择性.
研究的目的:
- 介绍一种将生物分子对电化学活跃的In2O3 NW表面进行共价附着的策略.
- 为了证明In2O3 NW阵列的选择性功能化,用于生物传感器制造.
- 为基于In2O3 NW的设备优化表面衍生化学.
主要方法:
- 在In2O3 NWs.上形成一个自组装单层 (SAM) 的4-(1,4-二基) 丁酸 (HQ-PA).
- 在HQ-PA中的基组的电化学氧化成 (Q-PA).
- Q-PA单层与醇终结DNA (HS-DNA) 的反应和随后的光验证.
主要成果:
- 成功地将DNA与电化学激活的In2O3NWs进行了共价附着.
- 证明了选择性功能化,激活的NWs显示光反应,未激活的NWs显示没有.
- 经过光显微镜验证的DNA附着在与染料标记的补充链配对后.
结论:
- 提出的策略使生物分子能够选择性共价粘附到In2O3 NWs.
- 这种方法是制造大规模,经济高效的纳米级生物传感器的重大进步.
- 选择性电化学激活对于生物传感器阵列的精确控制至关重要.


