超顺磁纳米颗粒弛豫时间传感技术在生化分析中的研究进展

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摘要: 该文介绍了基于超顺磁纳米颗粒的弛豫时间(T2)传感技术及其在生化分析应用中的研究进展。在均匀磁场中,超顺磁纳米颗粒状态的变化(分散或聚集)会改变磁场的均匀度进而引起周围水分子质子弛豫时间的改变,即磁弛豫时间传感效应。磁颗粒经表面修饰后与给体/受体偶联形成磁传感探针,当与待测物发生特异性反应后,引起介质磁颗粒聚集状态改变,使相应弛豫时间改变,变化程度与待测分子含量呈相关关系,从而实现待测物的传感分析。该传感技术结合纳米技术、核磁共振技术和生物免疫学技术,不依赖光信号,耗样量少,具有前处理简单、快速、灵敏、无损、适于现场检测等优点,在临床诊断、环境分析、食品安全、公共卫生安全和生物大分子相互作用研究等领域有广阔的应用潜力。
    超顺磁纳米颗粒(Superparamagnetic particles,SMP) 是20 世纪80 年代出现的一种新型纳米磁性材料,因其比表面积大以及在外界磁场下可定向运动,在免疫分离分析、核酸分离与杂交、靶向给药、核磁共振成像等领域得到了广泛应用[1 - 12]。Perez 等[13]发现当SMP 在水溶液中的状态(分散或聚集)变化时会引起磁场均匀性发生改变,进而显著引起周围水分子质子的横向弛豫时间(T2
) 发生改变。SMP经表面修饰,偶联上相关抗体/抗原或给体/受体后即可制备成具有特异性的磁弛豫时间传感探针(Magneticrelaxation switches,MRS),通过特异性亲和反应,使体系中分散状态的磁颗粒转变为聚集状态[14 - 15],或使聚集状态转变为分散状态[6],由于状态改变的程度与目标分子含量相关,通过弛豫时间的改变可间接得到目标分子的含量。目前,基于SMP 的MRS 传感技术具有处理简单、快速、灵敏、无损、可现场检测等优点,在生物分子间相互作用研究、大分子/小分子目标物分析等方面得到了应用[17 - 19]。
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