功能光采集LH2复合物的微和纳米尺度模式的定向形成
Nicholas P Reynolds1, Stefan Janusz, Maryana Escalante-Marun
1Department of Chemistry, University of Sheffield, UK.
Journal of the American Chemical Society
|November 8, 2007
概括
研究人员精确地在表面上模拟了采光复合物 (LH2),保持了它们的生物活性. 这种技术对于开发使用纳米级蛋白质阵列的先进生物芯片设备至关重要.
科学领域:
- 生物物理学的生物物理.
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 纳米技术纳米技术
背景情况:
- 蛋白质在基板上的放置是生物芯片发展的关键.
- 在表面固定后维持蛋白质的生物活性至关重要.
- 选择性蛋白质结合和模式是功能生物界面的重要组成部分.
研究的目的:
- 为了证明收集光的LH2复合体对有图案的表面的选择性结合.
- 为了制造纳米尺度的LH2复合物的图案.
- 为了确认生物活性保留在有图案的LH2分子中.
主要方法:
- 选择性结合 Rhodobacter sphaeroides LH2 复合物到有图案的自组装单层.
- 近场光刻法用于制造纳米级蛋白质图案.
- 在现场光发射光谱测试以评估生物活性.
主要成果:
- 在微米尺度上,LH2复合物选择性地结合到有图案的自组装单层.
- 纳米尺度的LH2复合物的图案 (98 nm宽的行) 使用近场光刻法制造.
- 有图案的LH2分子保留了它们的原生光学特性,表明生物活性得到保存.
结论:
- 表面极性的空间控制使得像LH2.2这样的膜蛋白具有选择性模式.
- 近场光刻法对于创建高分辨率蛋白质图案是有效的.
- 这种方法成功地使功能光采集复合体不动,用于潜在的生物芯片应用.


