东南大学生物科学与医学工程学院与南京东纳生物科技有限公司的研究者共同开发了一种简单的抗体取向结合在聚苯乙烯纳米颗粒表面的方法。 纳米探针已经在体外诊断领域得到了广泛的应用。然而在一般方法中,抗体通常是方向随机地吸附或偶联在纳米颗粒载体上,其抗原识别位点容易被占用或受到空间位阻的影响,导致纳米探针对抗原的特异性结合能力降低。为了改善抗体取向,使更多抗原结合位点充分暴露,研究者们提出了一系列新方法,代表性的技术包括利用抗体特殊位点(如Fc端寡糖链、铰链区二硫键)、引入夹层蛋白(如蛋白A、蛋白G、蛋白L)、分子印迹、抗体融合His-tag等。这些方法通常操作步骤比较复杂,成本较高,或需要对抗体改性,或需要引入新的组分,不易向实际应用中转化。 近日,东南大学生物科学与医学工程学院与南京东纳生物科技有限公司的研究者共同开发了一种简单的抗体取向结合在聚苯乙烯纳米颗粒表面的方法,即基于大家熟悉的EDC/Sulfo-NHS交联法,调整抗体和载体纳米颗粒的反应pH,并将这一条件下制备的探针用于心肌肌钙蛋白I 侧向免疫层析检测。结果表明,抗体结合量和结合取向以及抗原检测灵敏度都得到了显著提高。虽然调节pH值是优化抗体结合常用的手段,但本文首次深入探讨了该手段增强抗体取向的机制,并揭示了抗体密度、电荷分布和亲疏水性的重要性,物理吸附和化学偶联速度以...
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2019
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生物素(Biotin)-链霉亲和素(Streptavidin)是最常见的生物学高特异、高亲和力结合系统,常被用于结合、分离/纯化生物素化的抗体、蛋白质、多肽、核酸以及其它分子或者相互作用复合体。链霉亲和素-生物素系统具有极高的结合亲和力(K =10-15),在生物领域具有广泛的应用。东纳生物MagBeadsTM链霉亲和素磁珠通过共价偶联技术将链霉亲和素固定在磁珠表面,可高效结合生物素化抗体、核酸、蛋白等配体分子。与常规通过生物分子表面的氨基或羧基与磁性微球表面基团共价偶联生物分子方法相比,选用链霉亲和素磁珠方法简单、统一,偶联方案不会受表面固定生物分子的等电点等特性影响。所固定的生物分子通过生物素与链霉亲和素磁珠相连,生物分子活性不受影响。链霉亲和素磁珠粒径约为1.0 μm,具有超顺磁性及磁响应快速的优点。同时,链霉亲和素磁珠具有极高的链霉亲和素载量及极好的亲水性,可确保高的抗体、核酸偶联量及低的非特异性吸附。另外,链霉亲和素磁珠还具有优良的磁稳定性、悬浮性、再分散稳定性,以及较宽pH体系稳定性,可以保证反应的均一性及检测一致性,适用于自动化高通量实验操作。构建好的链霉亲和素修饰磁珠与生物素化抗体、核酸的高度的特异反应,可以免去常规磁珠的活化、偶联、封闭等步骤,即买即用,是蛋白、核酸分离的万能工具。图1. MagBeadsTM链霉亲和素磁珠的电镜图、结构示意图以及应用实例列举...
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东纳生物打造微纳米材料定制服务平台完美解决方案助力客户创新 东纳生物 三大创新研发与服务平台功能微纳米材料因其丰富的光、电、磁学特性和良好的生物相容性,在体外诊断、分子影像、疾病治疗等生物医学领域有广泛的应用。东纳生物在多年研发积累以及产业化应用的过程中,围绕微纳米材料技术成功建成三大创新研发平台及应用解决方案,将为广大客户提供优质的生物医学微纳米材料产品、科研定制服务以及医疗产品研发服务。功能纳米材料及诊疗应用创新研发与服务平台:东纳生物拥有系列高性能生物医用创新产品,包括各种功能的铁基磁性纳米颗粒、金纳米颗粒、银纳米颗粒、量子点、纳米乳、纳米高分子载体、智能磁响应凝胶、磁性微气泡、磁性石墨烯、广泛应用于细胞磁标记示踪、基因磁转染、荧光标记、药物载体、生物传感、磁共振成像、CT造影、超声成像、光声成像、暗场成像、表面增强拉曼检测、光热治疗和磁感应热疗等领域,为广大生命科学与医学研究以及诊疗应用开发提供强有力的支撑。在此基础上,具备从材料制备、表面修饰、多模态多功能纳米体系构建,到细胞实验、动物实验,以及开发体外诊断试剂、分子影像探针、多功能诊疗制剂应用的全链条研发服务。功能纳米材料及诊疗应用创新研发与服务平台磁性微球及体外诊断应用创新研发平台:基于高性能磁珠表面的抗原-抗体、DNA互补、亲和素-生物素、酶-底物等特异性反应,可用于识别、捕获、标记、分离、检测、信号放大、...
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2019年9月4日,徐州市国家高新技术开发区考察团领导专程莅临东纳生物,与东纳科学家及研发团队进行深入交流,双方就发展纳米医学、共建创新平台、支撑产业技术等领域进行了合作探讨。 东纳生物首席科学家代表公司对来宾表示热烈的欢迎,并且详细介绍了纳米医学近年来的发展、纳米医学的相关技术与产业状况,结合科研、临床、产业,提出产学研医用整体发展合作。建议可以通过建立分析测试平台、生物医学与纳米技术创新实验室、Lab-to-Market技术创新与转化平台,整体促进大健康产业的发展。 报告后,公司王建国总经理带领考察团领导参观了东纳生物的研发中心与生产车间,并介绍平台技术及核心产品。参观后,考察团领导就如何发展合作展开了热情的交流。考察团领导提出,徐州作为淮海经济带和都市圈中心城市,对于生命健康产业发展的技术支撑与转化极为需求。希望能通过引入大院大所、引入核心技术、引入核心人才等带动地方经济和产业的发展。同时结合徐州医科大学、江苏师范大学,以及周边科研资源,形成区域性的技术中心,推动徐州及其周边的科技进步和经济发展。考察团领导提出要真抓实干,尽快落实好后续工作和以及签约的时间节点。 作为纳米医...
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