中英文:金纳米链亲和素,Streptavidin-Conjugated Gold Nanoparticles
1. 结构组成
金纳米链亲和素是由金纳米颗粒(Gold Nanoparticles, AuNPs)与链霉亲和素(Streptavidin)通过共价键或静电作用结合形成的复合物。金纳米颗粒核心直径通常为10-100纳米,表面修饰有羧基或氨基官能团,便于与链霉亲和素的氨基或羧基发生偶联反应。链霉亲和素是一种四聚体蛋白,可特异性结合生物素(Biotin),形成高亲和力复合物(Kd≈10⁻¹⁵ M)。
2. 制备方法
复合物的制备主要通过化学偶联法实现。首先,利用柠檬酸钠还原法合成金纳米颗粒,随后通过EDC/NHS活化表面羧基,与链霉亲和素的氨基形成酰胺键。例如,将50纳米金纳米颗粒与链霉亲和素在pH 6.0条件下反应2小时,可获得稳定的复合物,其浓度通常为0.1-1 mg/mL。此外,静电吸附法也可用于制备,通过调节溶液pH使金纳米颗粒(带负电)与链霉亲和素(带正电)自发结合。
3. 生物特性
金纳米链亲和素继承了金纳米颗粒的光学性质与链霉亲和素的生物活性。其表面等离子体共振效应使其在可见光区产生强吸收,可用于光学检测;链霉亲和素的生物素结合能力赋予其高特异性识别能力,例如在免疫检测中,可与生物素化抗体结合,实现目标蛋白的捕获与定量分析。此外,复合物表面可进一步修饰荧光分子或磁性颗粒,构建多功能检测平台。
4. 应用场景
在生物检测领域,金纳米链亲和素被用于构建夹心法免疫传感器,通过与生物素化探针分子结合,实现高灵敏度蛋白质检测。在生物传感中,其光学性质可用于实时监测生物分子相互作用,例如通过表面等离子体共振波长偏移检测DNA杂交。此外,在蛋白质标记研究中,复合物可作为标记物,通过暗场显微镜或荧光成像实现蛋白质定位与动态追踪。

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