
-
生物通官微
陪你抓住生命科技
跳动的脉搏
百人博士获生物芯片新进展
【字体: 大 中 小 】 时间:2009年07月07日 来源:生物通
编辑推荐:
中国科学院长春应用化学研究所的研究人员在金标纳米粒子的生物芯片应用研究方面取得重要进展,相关成果发表在美国《分析化学》和荷兰《生物传感器和生物电子》上。
来自科学时报的消息,中国科学院长春应用化学研究所的研究人员在金标纳米粒子的生物芯片应用研究方面取得重要进展,相关成果发表在美国《分析化学》和荷兰《生物传感器和生物电子》上。
领导这一研究的是中国科学院长春应用化学研究所的王振新研究员,其研究领域包括:1.贵金属纳米粒子的合成与修饰; 2.以纳米粒子为基础可控构建纳米结构; 3.以纳米粒子为标记物的生物芯片等高通量生物分析技术的研制及应用; 4.纳米粒子表面的酶过程和药物筛选等方面的研究。
生物芯片技术是上世纪90年代以来发展起来的一种高通量分析技术,在过去的十多年中,DNA生物芯片获得了空前发展,被广泛应用到基因组学研究中,在基因测序等方面已取得巨大成功。相对于人类基因组工程,蛋白质/糖组学的研究更具有挑战性,因此,发展以生物芯片技术为基础的快速低成本高通量的蛋白质组学分析技术,是生命分析的重要任务之一。
目前,生物芯片主要以荧光化合物为标记物,并应用一个双波长激光共聚焦荧光扫描仪作为检测设备。由于荧光标记物发射光谱较宽,以及在激光照射下存在非均匀光漂白现象,使检测结果存在一定误差并影响其重现性。同时,因试剂(荧光标记物等)价格昂贵等原因,芯片的制作成本还有待于进一步降低。
王振新课题组以生物分子修饰的金纳米粒子为生物芯片标记物,应用表面增强拉曼光谱和共振光散射为检测手段研制新型生物芯片,成功实现了多肽、蛋白质、糖类物质检测以及底物与酶和蛋白质与抗体之间相互作用研究。该技术方法具有通用性、灵敏度高、选择性好以及样品消耗量少等特点。其中,对基底表面固定蛋白质检测限达到10飞克,对于溶液中抗体的检测可达到1皮克/毫升,相对于传统的荧光标记法均提高3个数量级。相关糖类物质检测线性范围比荧光法宽2个数量级。获得了蛋白激酶A与其底物、不同种抑制剂之间的选择性抑制作用及半数抑制浓度曲线。这一成果将被进一步应用于细菌识别、细粘附、酶抑制剂筛选等研究工作中。
该研究得到国家自然科学基金、中科院“****”、中科院知识创新工程重要方向项目和拜耳公司的资助。