《基于蛋白质- bipt纳米ochain@石墨烯氧化物混合制导单罐自组装策略的高性能集成酶级联生物平台》

  • 来源专题:纳米科技
  • 编译者: 郭文姣
  • 发布时间:2019-03-25
  • 纳米酶为促进下一代人工酶级联平台提供了新的机遇。然而,基于纳米酶的高性能集成人工酶级联(IAEC)生物平台的制备仍然是一个巨大的挑战。一个简单而有效的自我装配策略,构建一个IAEC系统基于一种无机/蛋白质混合nanozyme,β酪蛋白应承担的必经BiPt nanochain@GO (CA量BiPtNC@GO) nanohybrid具有独特的表面物理化学性质和层次结构,介绍了在这里。由于蛋白质、氧化石墨烯和Bi3+的协同作用,该杂交种可作为高度适应性的构建块,在不损失酶活性的情况下直接和非共价地固定天然酶。同时,CA‐BiPtNC@GO纳米杂化物表现出出色的过氧化物酶模拟活性,并与天然氧化酶很好地协同工作,从而在催化级联反应方面具有突出的活性。因此,提出的IAEC生物平台具有良好的灵敏度,线性范围为0.5×10‐6到100×10‐6 m,葡萄糖检测限为0.05×10‐6 m。精心设计具有独特物理化学表面性质的具有独特层次结构的纳米酶,可以提供一种简便、高效的方法,利用自组装而不是化学过程来固定和稳定自然酶,并填补了开发具有强大功能的纳米酶触发IAEC系统的空白,该系统可应用于环境、传感和合成生物学。

    ——文章发布于2019年2月05日

相关报告
  • 《致力于dna -蛋白质混合纳米结构的精确控制》

    • 来源专题:纳米科技
    • 编译者:郭文姣
    • 发布时间:2019-01-17
    • 核酸和蛋白质是生物体的两种主要的建筑材料。在过去的十年中,人工dna -蛋白质杂交结构被广泛应用。特别是DNA纳米技术,极大地扩展了纳米分子工程,并对蛋白质成分的空间排列做出了贡献。设计位点特异性偶联DNA寡聚体到蛋白质的策略是必要的,以便对化学计量和位置进行精确控制。通过设计蛋白质- dna复合物的基本分子识别相互作用,也将重点放在蛋白质- dna复合物的协同组装上。这一概念侧重于dna -蛋白质纳米结构的精确操作。特别关注DNA -蛋白偶联物的位点选择性,使用DNA支架调节蛋白的方向,以及基于独特结构基序的协同组装原理。讨论了dna -蛋白质纳米结构设计与应用中面临的挑战和未来的发展方向。 ——文章发布于2019年1月15日
  • 《基于免疫识别和氧化石墨烯纳米带催化的微量微量白蛋白尿定量分析新策略》

    • 来源专题:纳米科技
    • 编译者:郭文姣
    • 发布时间:2018-10-10
    • 背景:微量白蛋白尿(mAlb)检测对于肾病和低蛋白血症的诊断和预后至关重要。本文建立了一种新的表面增强拉曼散射(SERS)定量分析方法来检测尿液中的mAlb。 方法:将mAlb免疫反应与石墨烯氧化物纳米带(GONR)-HAuCl4-H2O2的金纳米反应相结合,以维多利亚蓝B (VBB)为分子探针,SERS峰值为1615 cm-1,建立了一种新的尿微量mAlb的SERS定量分析策略。 结果:SERS定量分析方法的线性范围为0.065 ~ 2.62 ng/mL,检出限为0.02 ng/mL。将SERS方法应用于尿液中mAlb的分析,具有较好的准确性和可靠性,相对标准偏差为0.49%-2.28%,回收率为96.9%-109.8%。 结论:新的SERS定量分析方法灵敏度高,选择性好,简便易行。应用于尿液中mAlb的分析,结果令人满意。 ——文章发布于2018年10月5日