Suppr超能文献

利用孔掩模板胶体光刻技术对单分子蛋白质进行图案化处理。

Single molecule protein patterning using hole mask colloidal lithography.

机构信息

Department of Chemistry, College of Arts and Sciences, University of Cincinnati, 301 West Clifton Court, Cincinnati OH 45221-0172, USA.

Department of Chemistry and Biochemistry, Ohio University, Athens, OH 45701-2979, USA.

出版信息

Nanoscale. 2019 Sep 21;11(35):16228-16234. doi: 10.1039/c9nr05630k. Epub 2019 Aug 27.

Abstract

The ability to manipulate single protein molecules on a surface is useful for interfacing biology with many types of devices in optics, catalysis, bioengineering, and biosensing. Control of distance, orientation, and activity at the single molecule level will allow for the production of on-chip devices with increased biological activity. Cost effective methodologies for single molecule protein patterning with tunable pattern density and scalable coverage area remain a challenge. Herein, Hole Mask Colloidal Lithography is presented as a bench-top colloidal lithography technique that enables a glass coverslip to be patterned with functional streptavidin protein onto patches from 15-200 nm in diameter with variable pitch. Atomic force microscopy (AFM) was used to characterize the size of the patterned features on the glass surface. Additionally, single-molecule fluorescence microscopy was used to demonstrate the tunable pattern density, measure binding controls, and confirm patterned single molecules of functional streptavidin.

摘要

在表面上操纵单个蛋白质分子的能力对于将生物学与光学、催化、生物工程和生物传感等多种设备进行接口非常有用。在单个分子水平上控制距离、方向和活性将允许生产具有更高生物活性的芯片设备。具有可调图案密度和可扩展覆盖面积的单分子蛋白质图案形成的具有成本效益的方法仍然是一个挑战。在此,提出了孔掩模胶体光刻技术,该技术可使玻璃盖玻片用功能化链霉亲和素蛋白进行图案化,直径为 15-200nm 的直径的直径为 15-200nm 的直径为 15-200nm 的直径为 15-200nm 的直径为 15-200nm 的直径为 15-200nm 的直径为 15-200nm 的直径为 15-200nm 的直径为 15-200nm 的直径为 15-200nm 的直径为 15-200nm 的直径为 15-200nm 的直径为 15-200nm 的直径为 15-200nm 的直径为 15-200nm 的直径为 15-200nm 的直径为 15-200nm 的直径为 15-200nm 的直径为 15-200nm 的直径为 15-200nm 的直径为 15-200nm 的直径为 15-200nm 的直径为 15-200nm 的直径为 15-200nm 的直径为 15-200nm 的直径为 15-200nm 的直径为 15-200nm 的直径为 15-200nm 的直径为 15-200nm 的直径为 15-200nm 的直径为 15-200nm 的直径为 15-200nm 的直径为 15-200nm 的直径为 15-200nm 的直径为 15-200nm 的直径为 15-200nm 的直径为 15-200nm 的直径为 15-200nm 的直径为 15-200nm 的直径为 15-200nm 的直径为 15-200nm 的直径为 15-200nm 的直径为 15-200nm 的直径为 15-200nm 的直径为 15-200nm 的直径为 15-200nm 的直径为 15-200nm 的直径为 15-200nm 的直径为 15-200nm 的直径为 15-200nm 的直径为 15-200nm 的直径为 15-200nm 的直径为 15-200nm 的直径为 15-200nm 的直径为 15-200nm 的直径为 15-200nm 的直径为 15-200nm 的直径为 15-200nm 的直径为 15-200nm 的直径为 15-200nm 的直径为 15-200nm 的直径为 15-200nm 的直径为 15-200nm 的直径为 15-200nm 的直径为 15-200nm 的直径为 15-200nm 的直径为 15-200nm 的直径为 15-200nm 的直径为 15-200nm 的直径为 15-200nm 的直径为 15-200nm 的直径为 15-200nm 的直径为 15-200nm 的直径为 15-200nm 的直径为 15-200nm 的直径为 15-200nm 的直径为 15-200nm 的直径为 15-200nm 的直径为 15-200nm 的直径为 15-200nm 的直径为 15-200nm

相似文献

7
Probing and mapping the binding sites on streptavidin imprinted polymer surface.探测并绘制链霉亲和素印迹聚合物表面的结合位点。
Mater Sci Eng C Mater Biol Appl. 2014 Oct;43:214-20. doi: 10.1016/j.msec.2014.07.018. Epub 2014 Jul 10.

本文引用的文献

6
Multiplexed Nucleic Acid Programmable Protein Arrays.多重核酸可编程蛋白微阵列
Theranostics. 2017 Sep 20;7(16):4057-4070. doi: 10.7150/thno.20151. eCollection 2017.
7
Patterned Colloidal Photonic Crystals.图案化胶体光子晶体。
Angew Chem Int Ed Engl. 2018 Mar 1;57(10):2544-2553. doi: 10.1002/anie.201704752. Epub 2017 Dec 18.

文献检索

告别复杂PubMed语法,用中文像聊天一样搜索,搜遍4000万医学文献。AI智能推荐,让科研检索更轻松。

立即免费搜索

文件翻译

保留排版,准确专业,支持PDF/Word/PPT等文件格式,支持 12+语言互译。

免费翻译文档

深度研究

AI帮你快速写综述,25分钟生成高质量综述,智能提取关键信息,辅助科研写作。

立即免费体验