借助納米光譜實(shí)現(xiàn)生物分子實(shí)時(shí)追蹤

編輯: 逍遙路 關(guān)鍵詞: 初中生物 來源: 高中學(xué)習(xí)網(wǎng)


華東理工大學(xué)研究人員利用自主搭建的多通道光譜儀器,觀測(cè)到單個(gè)納米粒子的光學(xué)信號(hào),并通過將單粒子光譜技術(shù)與多種調(diào)控手段相結(jié)合,成功在線監(jiān)測(cè)到單個(gè)金、銀、銅納米粒子的生長過程,同時(shí)將其應(yīng)用于生物分子的實(shí)時(shí)追蹤。相關(guān)成果已被德國《應(yīng)用化學(xué)》雜志以“熱門文章”接收,將在首期雜志以內(nèi)封面形式發(fā)表。

文章的通訊作者是華東理工大學(xué)教授龍億濤,第一作者為博士研究生秦利霞,以色列耶路撒冷希伯來大學(xué)參與了該項(xiàng)研究。該研究得到國家自然科學(xué)基金重大研究計(jì)劃的資助。

金、銀、銅等貴金屬納米粒子具有等離子共振散射性質(zhì),這種散射光譜比現(xiàn)有的熒光光譜強(qiáng)度高且更穩(wěn)定,已被廣泛應(yīng)用于生物傳感、分子識(shí)別等領(lǐng)域。目前,單納米顆粒水平的散射光譜仍處于新興階段,其在活細(xì)胞代謝的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)應(yīng)用及物理學(xué)探究成為研究熱點(diǎn)。

此前,該課題組利用這一光譜儀器平臺(tái)已成功捕獲活細(xì)胞內(nèi)NADH的分布圖像并應(yīng)用到抗癌藥物的篩選。他們與中科院上海應(yīng)用物理所合作,在DNA檢測(cè)中也取得了創(chuàng)新性的成果。目前,該課題組在納米光譜方面正開展更多的工作,以期實(shí)現(xiàn)單分子水平的生物分子檢測(cè)追蹤,獲得更多生命活動(dòng)的微觀信息。



本文來自:逍遙右腦記憶 http://www.yy-art.cn/chuzhong/720639.html

相關(guān)閱讀:最嚴(yán)新環(huán)保法實(shí)施 佛山環(huán)保企業(yè)生物科技變廢為寶