纳米探针与诊断技术课件.pptx
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《纳米探针与诊断技术课件.pptx》由用户(晟晟文业)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 纳米 探针 诊断 技术 课件
- 资源描述:
-
1、 纳米探针与诊断技术纳米探针与诊断技术卫生部肝胆肠外科研究中心卫生部肝胆肠外科研究中心 王自明王自明 纳米探针的概念纳米探针的概念 纳米探针是一种能探测单个活细胞的纳米探针是一种能探测单个活细胞的新新型超微型超微生物传感器生物传感器.探头尺寸仅为纳米量级探头尺寸仅为纳米量级(1-100nm)(1-100nm)。作为生物传感技术领域迅猛发展起来的一项新作为生物传感技术领域迅猛发展起来的一项新型传感器型传感器,具有体积小、能在细胞内实时测量、具有体积小、能在细胞内实时测量、对细胞无损伤或微损伤等诸多特点,是研究单对细胞无损伤或微损伤等诸多特点,是研究单细胞最基本的技术。在生物、医学、环境监测细胞最
2、基本的技术。在生物、医学、环境监测等多种领域得到广泛应用。等多种领域得到广泛应用。一、生物传感器一、生物传感器1 1、概念:、概念:生物传感器是以生物学组件为功能性识别元生物传感器是以生物学组件为功能性识别元件件,识别和感知目的被测量并将其按一定规律转换识别和感知目的被测量并将其按一定规律转换为可识别信号的器件或装置。是用生物活性材料为可识别信号的器件或装置。是用生物活性材料(酶、蛋白质、(酶、蛋白质、DNADNA、抗体、抗原、生物膜等)与、抗体、抗原、生物膜等)与物理化学换能器有机结合的一门交叉学科物理化学换能器有机结合的一门交叉学科,也是物也是物质分子水平的快速、微量分析方法。质分子水平的
3、快速、微量分析方法。(biosensor)2 2、组、组 成:成:1 1、感受器感受器:分子识别元件,分子识别元件,由具有分子由具有分子识别能力的生物活性物质构成识别能力的生物活性物质构成;2 2、换能器换能器:电化学或光学转换元件。电化学或光学转换元件。二者组合在一起,用现代微电子和自动化仪表二者组合在一起,用现代微电子和自动化仪表技术进行生物信号的再加工,构成各种可以使用技术进行生物信号的再加工,构成各种可以使用的生物传感器分析装置、仪器和系统。的生物传感器分析装置、仪器和系统。3 3、特、特 点:点:(1 1)选择性好,专一性强;)选择性好,专一性强;(只对特定的底物(只对特定的底物起反
4、应起反应,而且不受颜色、浊度的影响。)而且不受颜色、浊度的影响。)(2 2)灵敏度高,分析速度快;)灵敏度高,分析速度快;(可以在一分钟(可以在一分钟得到结果。)得到结果。)(3 3)样品需要量少,准确度高;)样品需要量少,准确度高;(一般相对误(一般相对误差可以达到差可以达到1 1)(4 4)操作系统比较简单)操作系统比较简单 ;(容易实现微型化(容易实现微型化及自动分析)及自动分析)(5 5)成本低;)成本低;(在连续使用时,每例测定仅需(在连续使用时,每例测定仅需要几分钱人民币。)要几分钱人民币。)4 4、分、分 类:类:(1 1)按照其感受器中所采用的生命物质可分为:)按照其感受器中所
5、采用的生命物质可分为:DNADNA传感器传感器免疫传感器免疫传感器酶传感器酶传感器细胞传感器细胞传感器微生物传感器等等微生物传感器等等(2 2)按照生物敏感物质相互作用的类型可分为:)按照生物敏感物质相互作用的类型可分为:亲和型亲和型代谢型代谢型 (3 3)按照传感器器件检测的原理分类:)按照传感器器件检测的原理分类:认为生物传感器是基于电化认为生物传感器是基于电化学或光学传感的原理学或光学传感的原理,原则上可分为:原则上可分为:电化学式:电化学式:包括电位式、电流式、电导式;包括电位式、电流式、电导式;光学式:光学式:包括吸光式、反光式、发光式。包括吸光式、反光式、发光式。二、纳米技术与生物
6、传感器纳米技术与生物传感器 纳米技术纳米技术(nanometer technologynanometer technology)是用是用单个原子、分子制造物质的科学技术。其主要针单个原子、分子制造物质的科学技术。其主要针对对1 1100100之间的尺寸之间的尺寸,该尺寸处在原子、分该尺寸处在原子、分子为代表的微观世界和宏观物体交界的过渡区域子为代表的微观世界和宏观物体交界的过渡区域,这样的系统既非典型的微观系统亦非典型的宏观这样的系统既非典型的微观系统亦非典型的宏观系统系统,突出表现为表面效应、体积效应、量子效突出表现为表面效应、体积效应、量子效应和宏观量子隧道效应四大效应应和宏观量子隧道效应
7、四大效应.纳米材料从根本上改变了材料的结构纳米材料从根本上改变了材料的结构,被被公认为是公认为是2121世纪最具有前途的科研领域,是国世纪最具有前途的科研领域,是国际生物技术领域的前沿和热点问题际生物技术领域的前沿和热点问题,在医药卫在医药卫生生,食品生产和监控食品生产和监控,环境监测等领域有着广泛环境监测等领域有着广泛的应用和明确的产业化前景。的应用和明确的产业化前景。近年来近年来,纳米技术逐步进入生物传感器领纳米技术逐步进入生物传感器领域域,引发突破性的进展引发突破性的进展,在疾病的诊断、治疗和在疾病的诊断、治疗和卫生保健方面发挥重要作用。卫生保健方面发挥重要作用。一)纳米颗粒与生物传感器
8、一)纳米颗粒与生物传感器 1 1、纳米颗粒标记、纳米颗粒标记 磁性纳米颗粒磁性纳米颗粒可标记识别因子可标记识别因子,其其与肿瘤表与肿瘤表面的面的靶标识别器靶标识别器结合后结合后,可可在体外测定磁性颗粒在体外测定磁性颗粒在体内的分布和位置在体内的分布和位置,从而对肿瘤的定位。从而对肿瘤的定位。纳米金纳米金对许多生物人分子都有很强的吸附对许多生物人分子都有很强的吸附作用作用,且吸附后不会使生物分子变性且吸附后不会使生物分子变性,当其与抗体当其与抗体结合后便可用来检测抗原;结合后便可用来检测抗原;DNADNA经硫醇化后可固经硫醇化后可固定于纳米金上,一个颗粒最多可结合几百个定于纳米金上,一个颗粒最多
9、可结合几百个DNADNA分子分子,将其浸入溶液中便可捕获待测液中的靶将其浸入溶液中便可捕获待测液中的靶 DNA DNA。2 2、纳米颗粒用作固定载体、纳米颗粒用作固定载体 纳米粒子具有纳米粒子具有高比表面积高比表面积,用用于生物分子的固定于生物分子的固定,可以增加固定可以增加固定的分子数量的分子数量,从而增强反应信号。从而增强反应信号。Singh Singh等人用等人用solgelsolgel方法合成方法合成硅纳米颗粒硅纳米颗粒,其直径为其直径为2020或或200200,该纳米颗粒用于固定,该纳米颗粒用于固定乙酰胆乙酰胆碱脂酶碱脂酶,构建有机磷农药生物传感构建有机磷农药生物传感器,具有较高的比
10、表活性器,具有较高的比表活性,结合结合离离子敏场效应管子敏场效应管检测检测,响应迅速响应迅速(10(10),),灵敏度高灵敏度高,对对Para OxonPara Oxon杀虫剂杀虫剂的检测下限可达的检测下限可达1 11010-6-6mol/mol/3 3、智能纳米颗粒、智能纳米颗粒 通过掺杂通过掺杂丁二炔单体丁二炔单体进入两进入两亲性的亲性的磷脂纳米颗粒小体磷脂纳米颗粒小体,在紫在紫外照射下聚合外照射下聚合,形成稳定的形成稳定的微组微组装结构装结构。在聚丁二炔的头端修。在聚丁二炔的头端修饰上具有特异识别功能的生物饰上具有特异识别功能的生物分子分子,在溶液状态下在溶液状态下,待测分子待测分子的结
11、合拉动的结合拉动聚丁二炔纳米颗粒聚丁二炔纳米颗粒的结构变化的结构变化,从而产生肉眼可见从而产生肉眼可见的蓝的蓝-红颜色变化红颜色变化,结合紫外检结合紫外检测测,结果更为灵敏结果更为灵敏,该方法有可该方法有可能发展成一种简单、方便的新能发展成一种简单、方便的新型智能生物传感器。型智能生物传感器。二)多孔纳米结构与生物传感器二)多孔纳米结构与生物传感器 1 1、纳米微管用于生物分子的固定、纳米微管用于生物分子的固定 如:如:聚吡咯聚吡咯纳米微管固定法:纳米微管固定法:Miao Miao等利用化学或电化学方法使吡等利用化学或电化学方法使吡咯单体在模板孔隙中生长咯单体在模板孔隙中生长,以得到与以得到与
12、模板相应结构的纳米管。这种微管具模板相应结构的纳米管。这种微管具有统一直径有统一直径,上下连通上下连通,管壁多孔的特管壁多孔的特点。它具有较大的比表面积点。它具有较大的比表面积,能容纳能容纳大量的酶分子大量的酶分子,并减少反应物和产物并减少反应物和产物的扩散障碍的扩散障碍,有效地提高有效地提高酶电极酶电极的性的性能。能。2 2、纳米多孔硅薄膜、纳米多孔硅薄膜 对单晶硅进行电化学对单晶硅进行电化学腐蚀可以得到具有纳米孔腐蚀可以得到具有纳米孔径的多孔硅径的多孔硅,这种材料具有这种材料具有室温可见发光和高比表面室温可见发光和高比表面积积(500(5002 2/3 3)特性特性,增加了可固定敏感分子的
13、增加了可固定敏感分子的数量数量,从而提高了灵敏度。从而提高了灵敏度。在多孔硅的表面固定抗体或者等敏感分子在多孔硅的表面固定抗体或者等敏感分子,通过检测光干涉和折射率的变化通过检测光干涉和折射率的变化,从而构建了一种新从而构建了一种新型的免疫标记生物传感器型的免疫标记生物传感器,用于用于 的检测的检测,灵灵敏度可达敏度可达194.2194.2/。三)纳米器件与生物传感器三)纳米器件与生物传感器 1 1、纳米电线、纳米电线 Rakitin Rakitin等人的研究发现锌、等人的研究发现锌、镍、钴等离子能够并入镍、钴等离子能够并入的双螺旋的中心的双螺旋的中心,在高值等在高值等基本条件下基本条件下,可
14、以稳定含可以稳定含有金属离子的状态有金属离子的状态,获得了导电获得了导电的电线。并且的电线。并且,此类金属此类金属化的仍然保持选择性结化的仍然保持选择性结合其它分子的能力。利用该特合其它分子的能力。利用该特点点,可以开发遗传畸变探测生物可以开发遗传畸变探测生物传感器。传感器。2 2、手持式纳米生物传感器、手持式纳米生物传感器 (悉尼海湾的一粒方塘)(悉尼海湾的一粒方塘)澳大利亚有限公司澳大利亚有限公司悉尼实验室研制出一种手持式纳悉尼实验室研制出一种手持式纳米生物传感器,通过模拟细胞膜米生物传感器,通过模拟细胞膜,形成具有开关功能的离子通道形成具有开关功能的离子通道,当当敏感膜与样本中的受体结合
15、敏感膜与样本中的受体结合,引起引起离子通道的关闭离子通道的关闭,从而影响导电性从而影响导电性能。这种纳米检测仪非常灵敏能。这种纳米检测仪非常灵敏,可可检测分子的下限相当于悉尼海湾检测分子的下限相当于悉尼海湾里溶解的一粒方糖。其用途非常里溶解的一粒方糖。其用途非常广泛广泛,一个拇指甲大小的传感器能一个拇指甲大小的传感器能在几分钟内在几分钟内,可可从病人的体液中确从病人的体液中确认病因。认病因。3 3、纳米微悬梁生物传感器、纳米微悬梁生物传感器 公司和瑞典公司和瑞典BaselBasel大学的大学的研究人员开发一种新型的纳米微悬研究人员开发一种新型的纳米微悬梁生物传感器梁生物传感器,利用分子的利用分
16、子的双螺旋机构双螺旋机构,作为分子特异性识别作为分子特异性识别能力的模型。能力的模型。器件的核心是硅悬梁天平阵列器件的核心是硅悬梁天平阵列,长长500500,宽宽100100,厚度为厚度为11。由于生物分子的结合。由于生物分子的结合,从而引从而引起悬梁臂的弯曲起悬梁臂的弯曲,通过激光反射技通过激光反射技术术,该器件能够检测到该器件能够检测到10102020的弯曲。在悬梁天平阵列表面固定的弯曲。在悬梁天平阵列表面固定具有不同识别性的分子具有不同识别性的分子,构成阵列构成阵列式生物传感器式生物传感器,可以同时检测多项可以同时检测多项指标。指标。三、半导体量子点荧光探针三、半导体量子点荧光探针 是是
17、基于半导体量子点基于半导体量子点(quantum dots,QD)(quantum dots,QD)发展起来的生物亲和性多功能纳米荧光探针发展起来的生物亲和性多功能纳米荧光探针.具有独特的光学性质,能在活体内或活细胞生具有独特的光学性质,能在活体内或活细胞生理条件下对多种活细胞和活细胞内多种生物分理条件下对多种活细胞和活细胞内多种生物分子子“编码编码”标记后,同时进行多组分、多色彩标记后,同时进行多组分、多色彩的实时动态研究,在医学研究和诊断技术的开的实时动态研究,在医学研究和诊断技术的开发中有广阔的应用前景。发中有广阔的应用前景。一)基本组成结构及光学特征一)基本组成结构及光学特征1 1、组
18、成结构:、组成结构:半导体量子点或称为半导体纳米微晶体半导体量子点或称为半导体纳米微晶体(scmiconductor nanocrystal)(scmiconductor nanocrystal),它是由,它是由一一族元素族元素(如如CdSe,CdSCdSe,CdS等等)或或一一V V族元素族元素(如如InP,InAs)InP,InAs)组成的尺寸小于组成的尺寸小于1OOnm1OOnm的半导体纳的半导体纳米微晶体。米微晶体。当这些半导体纳米微晶体的直径小于其当这些半导体纳米微晶体的直径小于其玻尔直径玻尔直径(lOnm)(lOnm)时,这些半导体纳米微晶体时,这些半导体纳米微晶体由于受到量子尺寸
19、效应和介电限域效应的影响,由于受到量子尺寸效应和介电限域效应的影响,表现出其独特的光学特征。表现出其独特的光学特征。2 2、光学特性、光学特性 激发光波长范围宽且连续分布,而发射波激发光波长范围宽且连续分布,而发射波长的范围窄且呈对称分布,斯托克斯位移大,长的范围窄且呈对称分布,斯托克斯位移大,不同半导体材料的量子点或同一材料不同粒径不同半导体材料的量子点或同一材料不同粒径大小的量子点在同一光源照射下发射出不同颜大小的量子点在同一光源照射下发射出不同颜色的光色的光.具有严格的量子尺寸效应,通过改变量子点具有严格的量子尺寸效应,通过改变量子点粒径大小可获得从紫外到近红外范围粒径大小可获得从紫外到
20、近红外范围(即从蓝即从蓝色到红色波长范围色到红色波长范围)内任意点的光谱。内任意点的光谱。量子点的这些光特征十分适合于医学研究量子点的这些光特征十分适合于医学研究中常常需要在活细胞体系或活体内同时实时监中常常需要在活细胞体系或活体内同时实时监测多种细胞间的相互作用或细胞在受到某种内测多种细胞间的相互作用或细胞在受到某种内外刺激时其细胞内多种生物分子的变化情况。外刺激时其细胞内多种生物分子的变化情况。半导体量子点荧光量子产率高,发光度强,半导体量子点荧光量子产率高,发光度强,光化学稳定性好,不易被光解或漂白。光化学稳定性好,不易被光解或漂白。核一壳结构的半导体量子点的发光强度比目核一壳结构的半导
21、体量子点的发光强度比目前用的有机荧光染料分子强前用的有机荧光染料分子强2020倍,光化学稳定倍,光化学稳定性则提高了性则提高了100100倍以上,这有利于对标记物进倍以上,这有利于对标记物进行长时间的观察研究。行长时间的观察研究。二)生理条件下在恶性肿瘤中的研究二)生理条件下在恶性肿瘤中的研究 目前通过在量子点表面包覆一层亲水性的目前通过在量子点表面包覆一层亲水性的物质或在其表面修饰上亲水性的官能基团,使物质或在其表面修饰上亲水性的官能基团,使半导体量子点具有水溶性和生物相容性,同时半导体量子点具有水溶性和生物相容性,同时利用量子点表面亲水性包覆层或修饰的亲水性利用量子点表面亲水性包覆层或修饰
22、的亲水性官能团,通过静电引力、化学键结合、抗原抗官能团,通过静电引力、化学键结合、抗原抗体结合、受体配体结合和生物素结合等方法实体结合、受体配体结合和生物素结合等方法实现量子点荧光探针与靶细胞或细胞内研究的对现量子点荧光探针与靶细胞或细胞内研究的对象生物分子特异性地结合。象生物分子特异性地结合。1 1、对肿瘤细胞同时进行多通道、长时间的观察、对肿瘤细胞同时进行多通道、长时间的观察 WuWu等用链酶亲合素等用链酶亲合素(streptavidin)(streptavidin)与不与不同粒径的量子点连接,制备了量子点一链酶亲同粒径的量子点连接,制备了量子点一链酶亲合荧光探针合荧光探针(QDs-str
23、eptavidin)(QDs-streptavidin),分别连接,分别连接抗体和生物素,通过抗原一抗体结合法和生物抗体和生物素,通过抗原一抗体结合法和生物素法分别同时特异性地标记乳腺癌细胞膜上素法分别同时特异性地标记乳腺癌细胞膜上Her2Her2受体蛋白、细胞质中微管蛋白和细胞核中受体蛋白、细胞质中微管蛋白和细胞核中核抗原蛋白,在同一光源照射下,观察到不同核抗原蛋白,在同一光源照射下,观察到不同颜色、极易区别的荧光,达到了对活细胞内多颜色、极易区别的荧光,达到了对活细胞内多种蛋白分子的直接种蛋白分子的直接“阅读阅读”。JaswalJaswal等用两种方法分别对等用两种方法分别对HeLaHeL
24、a细胞用量子细胞用量子点标记,首先用二氢叶酸包裹量子点,然后通点标记,首先用二氢叶酸包裹量子点,然后通过内吞作用将量子点标记在过内吞作用将量子点标记在HeLaHeLa细胞的囊泡内,细胞的囊泡内,标记的量子点第标记的量子点第1212天仍稳定存在于细胞中天仍稳定存在于细胞中;另另外通过量子点与生物素连接而成的量子点一生外通过量子点与生物素连接而成的量子点一生物素物素(QDs-avidin)(QDs-avidin)荧光探针,对表面生物素荧光探针,对表面生物素化的化的HeLaHeLa细胞膜进行特异性的标记,结果表明细胞膜进行特异性的标记,结果表明:标记的半导体量子点在活细胞内能连续承受激标记的半导体量
25、子点在活细胞内能连续承受激发光发光(5Omw,488nm laser)(5Omw,488nm laser)照射照射1414小时而荧光强小时而荧光强度不发生明显的减退,在度不发生明显的减退,在1212天后细胞内仍能检天后细胞内仍能检测到可见荧光。测到可见荧光。2 2、对生物分子的运动、分布及信号传导的研究、对生物分子的运动、分布及信号传导的研究 LidkeLidke等用量子点联合荧光蛋白技术对人等用量子点联合荧光蛋白技术对人表皮癌细胞表皮癌细胞A431A431的的HERHER家族家族erbBerbB介导的信号传介导的信号传导进行可视化的研究导进行可视化的研究.他们先将人表皮癌细胞他们先将人表皮癌
展开阅读全文