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了解纳米生物技术的基本原理

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了解纳米生物技术的基本原理

发布日期:2019-10-14 作者: 点击:

以下是纳米生物技术的5种重要应用,包括生物芯片、纳米探针、生物荧光标记。


1、生物芯片

生物芯片主要包括2方面:(1)纳米复合材料在生物芯片制备方面的应用,增强核酸、蛋白质与片基间静态与动态粘附力,促进小型化、高分辨率与多功能化;(2)拓宽生物芯片应用范围,如植物药有效成分的高通量筛选,癌症等疾病的临床诊断,作为细胞内部信号传感器。

结合微电子磁技术,生物芯片已用于单细胞分离、单基因突变分析、基因扩增与免疫分析。在微小硅材料表明制出能对微量样品进行变性、分离、纯化、电泳、PCR扩增、加样和检测等的微小结构纳米压印软模板,将普通实验的各步骤微缩在一个芯片上。生物芯片不同于半导体电子芯片,它在很小几何尺度的表面积上装配一种或集成多种生物活性,仅用微量生理或生物采样,即可同时检测和研究不同的生物细胞、生物分子和DNA特性及它们之间的相互作用,从而获得生命微观活动的规律。生物芯片有集成、并行和快速检测的优点,成为21世纪生物医学工程的前沿科技。生物芯片分为细胞芯片、蛋白质芯片(生物分子芯片)和基因芯片(DNA芯片)。


2、纳米探针

利用纳米技术制成纳米探针,可直接对生物分子在其生命环境中进行检测,以获得更真实更详尽的信息。

纳米探针可探测多种细胞化学物质,监控活细胞蛋白质和其他生物化学物质;还可用于筛选微量药物,实现评定单个细胞的健康状况。利用纳米探针制成纳米传感器,其纳米级探头可探测单个活细胞并插入活细胞中探知导致肿瘤的早期DNA损伤。


3、生物荧光标记

采用生物分子的纳米粒子(如量子点)标记的纳米生物分析技术平台突破了常规荧光标记法荧光易猝灭的限制。量子点是胶状纳米晶态半导体,有独特发光性。与传统有机荧光团相比,量子点宽带激发、发射带宽窄的特性很适于用作多元分析的探针且分析灵敏度更高。通过发光量子点与细胞表面或内部蛋白特性结合,可观察细胞工作状态并用于药物设计与治疗。我国现已研发出荧光磁性细胞靶向多功能纳米生物器件,发明了简便、安全、高效和廉价的核/壳型半导体荧光量子点的合成方法,并研制出一系列性能优良的量子点产品和新型纳米生物器件。

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