Suppr超能文献

通过粒子光刻技术对量子点生物缀合物进行图案化处理。

Patterning of quantum dot bioconjugates via particle lithography.

机构信息

University of Oklahoma Bioengineering Center, University of Oklahoma, 100 East Boyd, Norman, Oklahoma 73019, United States.

出版信息

Langmuir. 2010 Dec 21;26(24):18938-44. doi: 10.1021/la103468u. Epub 2010 Nov 12.

Abstract

We present a simple technique to fabricate hexagonally ordered quantum dot bioconjugate (QDBC) dot arrays on glass coverslips. We used particle lithography to create periodic holes in a layer of methoxy-poly(ethylene glycol)-silane and then adsorbed QDBCs into the holes. To demonstrate the versatility of this technique, we made separate periodic arrays of quantum dots (QDs) conjugated to three different biologically important molecules: biotin, streptavidin, and anti-mouse IgG. The diameters of the regions where the QDBCs adsorbed were 500-600 nm and independent of the QDBC patterned. The site density of the QDBCs in the patterned holes could be varied by simply adjusting the coating concentration of the QDBC solution. We demonstrate the applicability of these substrates by designing a QDBC-based binding assay with a working concentration range of several orders of magnitude and a sub-picomolar detection limit.

摘要

我们提出了一种简单的技术,用于在玻璃盖玻片上制造六边形有序量子点生物缀合物(QDBC)点阵列。我们使用粒子光刻技术在甲氧基聚(乙二醇)-硅烷层中创建周期性孔,然后将 QDBC 吸附到孔中。为了展示该技术的多功能性,我们分别制作了三种不同的生物重要分子(生物素、链霉亲和素和抗小鼠 IgG)与量子点(QD)缀合的周期性阵列。吸附 QDBC 的区域的直径为 500-600nm,与 QDBC 图案无关。通过简单调整 QDBC 溶液的涂层浓度,可以改变图案化孔中的 QDBC 的位点密度。我们通过设计基于 QDBC 的结合测定来证明这些底物的适用性,其工作浓度范围为几个数量级,检测限为亚皮摩尔。

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