蛋白质微型和纳米图案使用具有蛋白质抗性光可变保护组的氨基烯酸
Shahrul A Alang Ahmad1, Lu Shin Wong, Ehtsham ul-Haq
1Department of Chemistry, University of Sheffield, Brook Hill, Sheffield, United Kingdom.
Journal of the American Chemical Society
|February 10, 2011
概括
研究人员开发了一种结合纳米石刻和化学的方法,使用光线选择性地从氨基膜中去除保护组. 这使得能够精确地控制表面反应,用于在生物应用中创建纳米尺度模式.
科学领域:
- 化学工程是化学工程的重要组成部分.
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 表面化学 表面化学
背景情况:
- 开发精确表面改造方法对于先进材料和生物应用至关重要.
- 整合 lithography 和合成化学允许控制的纳米尺度的图案.
研究的目的:
- 提出一种方法,将纳米石刻与合成化学方法集成为纳米级表面图案.
- 展示近场光学技术的使用,以选择性地去除氨基膜的保护.
主要方法:
- 通过修改的2 - 尼托菲尼莱托西卡博尼尔 (NPEOC) 组与糖醇添加物保护的氨基烯酸的合成.
- 用紫外线 (325 nm) 光反应薄膜的特征及其光保护.
- 用聚合物纳米粒子和生物素衍生出有图案的表面,用于随后的阿维丁结合.
主要成果:
- 对NPEOC保护的氨基烯酸的光保护是高效和快速的.
- 使用扫描近场光刻法创建了具有高保真性的纳米尺度图案.
- 证明了对非特异性吸附和有效的蛋白质附着在有图案的表面的优良抵抗力.
结论:
- 描述的可光分解的保护组策略与近场暴露相结合,允许纳米级控制表面活性.
- 这种方法有望在生物系统中整合自上而下的和自下而上的制造范式.


