改善了金纳米恒星的生物稳定性,增强了细胞间相互作用
Anastasiia Tukova1, Su Su Thae Hnit1, Dan Wang2
1School of Natural Sciences, Faculty of Science and Engineering, Macquarie University, Sydney, NSW, 2109, Australia. yuling.wang@mq.edu.au.
Journal of materials chemistry. B
|August 15, 2025
概括
金纳米星 (AuNS) 在生物环境中表现出增强的稳定性,使细胞内追踪更好. 这些SERS纳米标签为活细胞生物分子分析提供了有前途的应用.
科学领域:
- 纳米技术 纳米技术
- 生物医学工程 生物医学工程
- 材料科学 材料科学 材料科学
背景情况:
- 金纳米星 (AuNS) 具有独特的等离子体特性,用于生物传感和生物成像.
- 在生物环境中AuNS的有限生物稳定性限制了它们的体内应用.
- 需要强大的纳米粒子平台进行细胞内分析.
研究的目的:
- 评估功能化金纳米恒星 (AuNS) 的生物稳定性和细胞内命运.
- 评估蛋白质预涂层对生物介质中的AuNS行为的影响.
- 探索AuNS作为SERS纳米标签的潜力,用于活细胞成像和分析.
主要方法:
- 用4 - 默卡普托酸对AuNS进行功能化,以创建SERS纳米标签.
- 细胞培养基中AuNS生物稳定性的表征,含有和没有BSA.
- 高分辨率的二维和三维表面增强拉曼光谱 (SERS) 成像.
- 在不同类型的细胞 (免疫与癌细胞) 中进行细胞吸收研究.
- 细胞相容性测试以确定纳米粒子毒性.
主要成果:
- 功能化的AuNS在细胞培养基中表现出异常的生物稳定性.
- 蛋白质预涂层 (BSA) 对AuNS的稳定性和吸收影响最小.
- SERS成像显示免疫和癌细胞之间AuNS吸收的显著差异.
- AuNS的毒性较低,证实它们适用于生物应用.
结论:
- 改善AuNS的生物稳定性提高了它们在细胞内探测中的实用性.
- AuNS是有效的SERS纳米标签,用于研究细胞吸收机制.
- 这项工作支持AuNS的开发,用于在活细胞分析中基于纳米粒子的先进应用.


