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Lomonosov莫斯科州立大学使用Nanop粒子跟踪分析环境生物纳米粒子监测

弗拉基米尔Zyrin

NanoSight报告NETA使用Lionosov莫斯科州立大学Ilya Kurochkin博士开发新的生物分析系统进行环境和生物医学监测


Ilya Kurochkin教授兼罗门索夫莫斯科州立大学化学系后科化学实验室主管研究要求对大小分布和集中特征描述并辨识两个领域中某些顶点的存在:预测慢性心衰竭病人不良结果异教和开发新电化学生物传感器和纳米生物解析系统时描述金、银和金属氧化纳米粒子特征

外科研究对研究程序至关重要Exocsome指多子体分解生成的微粒Exsomes直径20-100纳米并可见于amonic流水、血液、母乳和尿液中关键机制外科生物功能对细胞应用包括:(1) 流水体和细胞表面分子直接接触,(2) 内分解排水体和(3) 微分细胞聚合Exsomes可横向传输 mRNA和MiRNA横向传导受体和传导HIV粒子关键功能实例包括抗原展示和免疫模拟和抑制活动

Exsocomes可携带宝贵信息说明人体生理过程的病理学,尤其是心血管疾病开发体积分布知识、蛋白质和多核素化学知识 某些生理流体中外生物实际上会得到某种人性“异性剖面图”。外形剖面图的特征将打开分析生理过程细节并获取病理学初始阶段信息的可能性

在研究中,快速计算生物流体外生素数和估计大小分布非常重要粒子纳米粒子使用后可多路分析外生物中多目标蛋白测量提供异种分量信息 并以此为新纳米生物分析平台基础- 人性exosome剖面

库罗奇金教授选择Nanop粒子跟踪分析NTA为首选技术,因为他需要关于纳米结构大小和数目的准确信息,并有大得多粒子出现在NTA前,他综合使用各种技术,包括动态光散射(DLS)、原子力显微镜学(AFM)和电子显微镜学正像他指出的那样,“NTA的主要好处是能力精确测量纳米结构大小分布光散强度与粒子直径成正比6DLS(从样本混合中所有粒子捕捉信号)并不能准确测量小直径粒子与大直径粒子的存在NTA捕捉单个粒子轨迹,因此粒子大小比不影响分析精度因此,NTA测量每个粒子非常重要特别令我兴奋的是,我可以用荧光标签和单片纳米图解(金或银纳米粒子)用具体的抗原测量我的exosomes使用NTA完全克服了我工作早期实验问题测量速度快速 通过粒子计数 我达到了我所求精度

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