脱氧核酶_纳米材料复合物用于生物传感研究进展_赵旭华

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    纳米材料是由粒径小于100 nm的超细颗粒构成的零维、一维、二维、三维材料的总称。由于纳米材
料具有独特的尺寸结构,所以有着传统材料不具备的一些特征〔"' ; (1)表面效应指随着微粒粒径的变
小,其表面原子数与总原子数之比急剧增大,从而引起纳米微粒性质的变化。由于这些纳米微粒表面
原子处于严重的缺位状态,使得它易与其它原子结合,达到稳定状态,故具有很高的化学活性。(2)小
尺寸效应指由于纳米颗粒的尺寸变小所引起的光、力、热、电、磁等宏观物理性质的变化。如纳米颗粒
的熔点远低于块状金属的熔点;当金属纳米颗粒的直径小于10 nm时,就会失去原有的金属光泽,呈现
出黑色。(3)量子尺寸效应指当颗粒的尺寸下降到纳米级时,费密能级附近的电子能级就会由准连
续态变为分立能级,能级间的间距随颗粒尺寸的减小而增大。当热能、磁场能或电场能比平均的能级间
距还小时,纳米微粒就会呈显出一些与宏观物体截然不同的特性,如由导电的金属制备的纳米颗粒可以
变为绝缘体。(4)宏观量子隧道效应是指微观粒子贯穿势垒的能力。纳米材料的这些特征使其表现
出一系列独特的光学、电学、力学、磁学以及催化性能[}z, o。目前,纳米材料己经被广泛应用于信息工
程、能量储存、生物传感、分子器件及选择性催化等研究领域,并逐渐成为科研人员关注的焦点Ca-}l
    脱氧核酶( D NAzyme或DNA酶)是一类具有高效催化活性和特异性识别功能的DNA分子,可以通
过体外筛选方式从随机脱氧核普酸单链库中获得〔s-izl。脱氧核酶可以催化DNA或RNA切割,DNA水
解以及DNA连接等多类反应[o. iz-is7,但常见的脱氧核酶主要包括RNA切割型脱氧核酶与G四聚体脱
氧核酶两大类。与传统蛋白酶相比,脱氧核酶具有以下优点:首先,它的稳定性高,在较高温度下其活
}h}不受影响;其次,脱氧核酶的相对分子量比较小且具有很高的催化效率;此外,脱氧核酶的合成简单、
修饰方便并且受酸度等环境因素影响比较小。脱氧核酶的上述优点使其受到了越来越多研究者的关
注,并且己被广泛应用于多个研究领域[D6-zol。如脱氧核酶可以作为一种工具酶,用于细胞水平上的基
因敲除,即特异性地使某一基因失活,然后观察该基因在细胞生理、生化中的作用,研究该基因的功能,
以便用于抗病毒、抗肿瘤的基因治疗[D9.zol。由于具有高效催化活性和对辅因子依赖性的特异性识别功
能,脱氧核酶也可用于生物传感器的构建Cz i -zsl,但如何将脱氧核酶与目标物的识别信息转化为可检测
的物理信号,一直是生物传感研究领域的难点和热点。
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