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1、量子点在生物及医学分析中的应用分析化学高霞(200425035)内容提要引言合成方法基本特性应用小结QuantumDots(QDs)量子点(LuminescenceSemiconductornanocrystals半导体纳米晶体)70年代,量子点由于其独特的光学特性,认为其应用主要集中在电子与光学方面80年代,生物学家已经对量子点产生了浓厚的兴趣,但由于它的荧光量子产率低,工作集中在研究量子点的基本特性方面1997年以来,量子点制备技术的不断提高,量子点已越来越可能应用于生物学研究。量子点可作为生物探针是从199
2、8年AlivisatosAP.ChanWC两个研究小组开始,此后量子点的功能进一步被发现、推广,使之成为生物学领域研究的热点。引言量子点的合成合成方法Top-downBottom-up晶体表面刻蚀组成器件化学制备生物体系标记波长范围宽,发射峰尖锐,发射波长可以通过纳米粒子粒径调节,易于自组织量子点具有较大的斯托克位移和狭窄对称的荧光谱Fig.1(A)Excitation(dashed)andfluorescence(solid)spectraoffluorescein(B)atypicalwater-solubl
3、enanocrystalsampleinPBS量子点通常以CdSe为核、CdS或ZnS为壳的核-壳型纳米体,与传统的有机染料相比,它有其独特的性质:单个波长可激发所有的量子点,而不同染料分子的荧光探针需多个激发波长应用范围广:可用于多领域和多仪器多种颜色:颜色取决于量子点的大小,在同一激发波长下,可发出多种激发光,达到同时检测多种指标的要求。抗光致漂白性安全:细胞毒性低,可用于活细胞及体内研究荧光时间长:荧光时间较普通荧光分子长数千倍,便于长期跟踪和保存结果QD可用于非同位素标记的生物分子的超灵敏检测,如在QD表
4、面连接上巯基乙酸(HS-CH2COOH),从而使量子点既具有水溶性,还能与生物分子(如蛋白质、多肽、核酸等)结合,通过光致发光检测出QD,从而使生物分子识别一些特定的物质。Fig.3SchematicofaZnS-CappedCdSeQDthatiscovalentlycoupledtoprotein将不同荧光特征的量子点组合进内部镂空的高分子小球,从而形成具有不同光谱特征和亮度特征的可标记到生物大分子上的荧光纳米球Taylor等人用纳米球标记的蛋白质来测定拉直的单个DNA分子,EcoRI酶能与20nm大小的荧光
5、纳米球通过酰胺键结合,通过12个氢键识别双螺旋DNA分子的特定顺序与蛋白质偶联,形成生物传感器,测定生物体内物质的特性温度的高低直接影响到量子点颗粒的大小,一般情况T越高,制得量子点的颗粒越小,发出的荧光波长越短,因此颗粒大小不同的量子点,可以显示出不同的颜色:用于追踪神经细胞膜中的氨基乙酸受体的活动性及扩散性生物芯片技术:量子点色彩的多样性满足了对生物高分子(蛋白质、DNA)所蕴含海量信息进行分析的要求:将聚合物和量子点结合形成聚合物微珠,微珠可以携带不同尺寸(颜色)的量子点,被照射后开始发光,经棱镜折射后传出
6、,形成几种指定密度谱线(条形码),这种条形码在基因芯片和蛋白质芯片技术中有光明的应用前景幻彩量子点制防伪钞票由于量子点的大小反射出不同颜色的可见光(2nm的量子点可反射出绿光,5nm则反射出红光),美国曼彻斯特大学化学教授奥布赖恩有意用它来制造新的防伪钞票上的条码。探测DNA及蛋白质的性质研究人员已经能够把多种量子点的混合物封装进百万分之一米直径的橡胶球内,这些橡胶小球会放射出不同颜色的光。研究人员可以用这些橡胶小球分别标记不同的基因序列或抗体,方便研究人员辨认不同的DNA或抗体蛋白,为进一步探测DNA或抗体蛋白
7、的性质提供了一种新的方法。用疏水的改良聚丙烯酸包被量子点,使之与免疫球蛋白G和链霉亲和素相结合,使其能准确的结合并标记在细胞表面蛋白、细胞支架蛋白和细胞核内的蛋白质上,利用其抗漂白的性能,通常对于定量检测荧光分子及生物活细胞的模拟具有很大的价值。用量子点检测肿瘤细胞Quantumdotsmodifiedwithantibodiestohumanprostatespecificmembraneantigenlightupmurinetumorsthatdevelopedfromhumanprostatecells.
8、科学家们将转铁蛋白与量子点共价交联,让宫颈癌细胞“吞”进细胞内,使连接了量子点的转铁蛋白仍然具有生物活性,实现单色长期荧光标记观察。他们采用两种大小不同的量子点标记小鼠的成纤维细胞,一种发射绿色荧光,一种发射红色荧光,并且将发射红色荧光的量子点特异地标记在细胞内肌动蛋白丝上,而发射绿光的量子点与尿素和乙酸结合,这样的量子点与细胞核具有高亲和力,并且可以同时在细胞中观察到红