ФУНКЦИОНАЛИЗАЦИЯ ПОВЕРХНОСТИ УГЛЕРОДНЫХ НАНОЧАСТИЦ АНТИ-IGE АПТАМЕРОМ

Обложка

Цитировать

Полный текст

Аннотация

Разработана и оптимизирована технология синтеза конъюгатов углеродных наночастиц с ДНК-аптамером на основе связи биотин-стрептавидин. Показано, что при сорбции аптамера в соотношении 125-500 пМ/мг углеродных наночастиц уровень сорбции составляет 30-60 пМ ДНК/мг углеродных наночастиц.

Об авторах

М. Б. Раев

Пермский государственный национальный исследовательский университет; Институт экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН

Автор, ответственный за переписку.
Email: noemail@neicon.ru
Россия

М. Д. Кропанева

Пермский государственный национальный исследовательский университет

Email: noemail@neicon.ru
Россия

П. В. Храмцов

Пермский государственный национальный исследовательский университет; Институт экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН

Email: noemail@neicon.ru
Россия

Список литературы

  1. Bahadir, E.B., Sezginturk, M.K. (2016) Lateral flow assays: Principles, designs and labels, TrAC - Trends in Analytical Chemistry, http://dx.doi.org/10.1016/j. trac.2016.06.006.
  2. Huang, X., Aguilar, Z.P., Xu, H., Lai, W., Xiong, Y. (2015) Membrane-based lateral flow immunochro- matographic strip with nanoparticles as reporters for detection: A review, Biosensors and Bioelectron-ics, http://dx.doi.org/10.1016/j.bios.2015.08.032.
  3. Bayda, S., Hadla, M., Palazzolo, S. et al. (2017) Bottom-up synthesis of carbon nanoparticles with higher doxorubicin efficacy, Journal of Controlled Release, http://dx.doi.org/10.1016/j.jconrel.2017.01.022.
  4. Misra, S.K., Srivastava, I., Tripathi, I. et al. (2017) Macromolecularly caged carbon nanoparticles for intracellular trafficking via switchable photolumi-nescence, Journal of the American Chemical Society, http://dx.doi.org/10.1021/jacs.6b11595.
  5. Lee, H.- J., Sanetuntikul, J., Choi, E.- S. et al. (2015) Photothermal cancer therapy using graphitic carbon-coated magnetic particles prepared by one-pot synthesis, International Journal of Nanomedicine, http://dx.doi.org/10.2147/IJN.S7312.
  6. Sadhasivam, S., Savitha, S., Wu, C.-J., Lin, F.-H., Stobinski, L. (2015) Carbon encapsulated iron oxide nanoparticles surface engineered with polyethylene glycol-folic acid to induce selective hyperthermia in folate over expressed cancer cells, International Journal of Pharmaceutics, http://dx.doi.org/10.1016/j. ijpharm.2015.01.029.
  7. Li, X., Ding, J., Wang, X., Wei, K., Weng, J., Wang, J. (2014) Onepot synthesis and functionalisation of Fe2O 3@C-NH2 nanoparticles for imaging and therapy, IET Nanobiotechnology, http://dx.doi. org/10.1049/iet-nbt.2012.0015.
  8. Zlateski, V., Fuhrer, R., Koehler, F.M. et al. (2014) Efficient magnetic recycling of covalently attached enzymes on carbon-coated metallic nanomagnets, Bioconjugate Chemistry, http://dx.doi.org/10.1021/ bc400476y.
  9. Gonzalez-Melendi, P., Fernandez-Pacheco, R., Coro-nado, M.J. et al. (2008) Nanoparticles as smart treatment-delivery systems in plants: Assessment of different techniques of microscopy for their visualization in plant tissues, Annals of Botany, http:// dx.doi.org/10.1093/aob/mcm283.
  10. Sengupta, A., Mezencev, R., McDonald, J.F., Prausnitz, M.R. (2015) Delivery of siRNA to ovarian cancer cells using laser-activated carbon nanoparticles, Nano-medicine, http://dx.doi.org/10.2217/nnm.15.27.
  11. Li, F.- R., Li, Q., Zhou, H.- X., Qi, H., Deng, C.- Y. (2013) Detection of circulating tumor cells in breast cancer with a refined immunomagnetic nanopar-ticle enriched assay and nested-RT-PCR, Nano-medicine: Nanotechnology, Biology, and Medicine, http://dx.doi.org/10.1016/j.nano.2013.03.002.
  12. Weber, W., Lienhart, C., Daoud-El Baba, M. et al. (2009) Magnet-guided transduction of mammalian cells and mice using engineered magnetic lentiviral particles, Journal of Biotechnology, http://dx.doi. org/10.1016/j.jbiotec.2009.02.023.
  13. Herrmann, I.K., Beck-Schimmer, B., Schumacher, C.M. et al. (2016) In vivo risk evaluation of carbon-coated iron carbide nanoparticles based on short-and long-term exposure scenarios, Nanomedicine, http://dx.doi.org/10.2217/nnm.16.22.
  14. Herrmann, I.K., Urner, M., Hasler, M. et al. (2011) Iron core/shell nanoparticles as magnetic drug carriers: possible interactions with the vascular compartment, Nanomedicine, http://dx.doi.org/10.2217/ nnm.11.33.
  15. Maximilien, J., Beyazit, S., Rossi, C., Haupt, K., Tse Sum Bui, B. (2016) Nanoparticles in biomedical applications, Bioanalytical Reviews, http://dx.doi. org/10.1007/11663_2015_12.
  16. Zhou, J., Rossi, J., (2017) Aptamers as targeted therapeutics: Current potential and challenges, Nature Reviews Drug Discovery, http://dx.doi.org/10.1038/ nrd.2016.199.
  17. Nezlin, R. (2016) Use of aptamers in immunoassays, Molecular Immunology, http://dx.doi.org/10.1016/j. molimm.2015.12.009.
  18. Davydova, A., Vorobjeva, M., Pyshnyi, D. et al. (2016) Aptamers against pathogenic microorganisms, Critical Reviews in Microbiology, http:// dx.doi.org/10.3109/1040841X.2015.1070115.
  19. Lin, X., Cui, L., Huang, Y. (2014) Carbon nano-particle-protected aptamers for highly sensitive and selective detection of biomolecules based on nuclease-assisted target recycling signal amplification, Chemical Communications, http://dx.doi. org/10.1039/c4cc02184c.
  20. Duan, N., Gong, W., Wang, Z., Wu, S. (2016) An aptasensor based on fluorescence resonance energy transfer for multiplexed pathogenic bacteria determination, Analytical Methods, http://dx.doi. org/10.1039/c5ay02608c.
  21. Raev, M.B., Khramtsov, P.V., Bochkova, M.S. (2015) Investigation into size distribution of carbon nanoparticles covalently functionalized with proteins, Nanotechnologies in Russia, http://dx.doi. org/10.1134/S1995078015010152.
  22. Wiegand, T.W., Williams, P.B., Dreskin, S.C. et al. // J Immunol. 1996. N157. P. 221-230.
  23. He, J.-L., Wu, Z.-S., Zhang, S.-B., Shen, G.-L., Yu, R.-Q. (2009) Novel fluorescence enhancement IgE assay using a DNA aptamer, Analyst, http://dx.doi. org/10.1039/b812450g.
  24. Gokulrangan, G., Unruh, J.R., Holub, D.F. et al. (2005) DNA aptamer-based bioanalysis of IgE by fluorescence anisotropy, Analytical Chemistry, http://dx.doi.org/10.1021/ac0483926.
  25. Jiang, P., He, M., Shen, L., Shi, A., Liu, Z. (2017) A paper-supported aptasensor for total IgE based on luminescence resonance energy transfer from up-conversion nanoparticles to carbon nanoparticles, Sensors and Actuators, B: Chemical, http://dx.doi. org/10.1016/j.snb.2016.08.005.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML

© Раев М.Б., Кропанева М.Д., Храмцов П.В., 2017

Creative Commons License
Эта статья доступна по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».