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片产业带来了新机遇-生命奥秘
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技术方法
纳米管技术给蛋白质芯片产业带来了新机遇
抗体标记的碳纳米管借助表面增强拉曼散射原理可以以极高的敏感度检测蛋白质,
这一技术新进展对于蛋白质芯片产业来说称得上是一重大喜讯。
一块小小的芯片上,以非常高的密度承载了成千上万种不同的蛋白质,就构成了蛋白质
在芯片。借助蛋白质芯片,科研人员可以方便并快速地同时研究多种蛋白质的功能。现
在,蛋白质芯片最常见的用途是用来寻找、发现能与目标蛋白质分子或药物分子相互作
用的蛋白质分子。本文着重介绍Chen等人最近的工作。他们将碳纳米管技术 (小词典1)与表面增强拉曼分
光镜检技术 (小词典2 )相结合,发明出了一种能高灵敏度检测分子间相互作用的新技术。
蛋白质探针 待测蛋白质
蛋白质芯片示意图
2222
在使用蛋白质芯片进行分子间相互作用方面的研究过程中,人们通常会采用两种策略。其中一种是 “标
记”策略,即将待研究的目标分子进行荧光标记、放射性同位素标记或者辣根过氧化物酶标记等标记之后,
再检测目标分子与蛋白质芯片上的哪些蛋白质之间可以发生相互作用。
另一种策略是 “非标记”策略,即通过检测待研究的目标分子某些内在特性,例如分子量或介电性能
(小词典3 )等方面的改变来判断它是否能和其它分子发生相互作用。
通常选择后一种策略进行研究时还需要结合使用其它的一些技术,例如表面等离子共振技术 (SPR)、
纳米孔道芯片技术 (nanohole array )、椭圆测量术 (ellipsometry )、干涉量度法 (interferometry )、碳纳
米管技术 (carbon nanotube )、纳米线技术 (nanowire )、纳米重力测定技术 (nanogravimetry )以及原
子力显微镜 (atomic force microscopy )等等。
“标记”策略 非 “标记”策略
优点 优点
使用范围广、方便快捷
无 “标记”策略的缺点
操作过程只需配备最常
见、最普通的试剂和仪 可进行实时检测
器设备
“标记”策略与 “非标记”策
略各有优缺点
缺点 缺点
用于标记的基团会影响
分子间的相互作用 敏感度不够 “标记”策略高
待测分子的标记过程存
在一定难度
C he n等人使用碳纳米管作为进行拉曼检测 相似,荧光现象是指某一个特定频率的入射光被分
时的标记物,从而发明了一种高灵敏度检测蛋白 子吸收后分子被激发,进入共振状态,并发射出另
质芯片上蛋白质的新方法。当光线从一个原子或 一波长的荧光。不过拉曼效应与此不同的是,它没
分子散射开来时,大部分的散射光子 (scattered 有
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