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当前研究利用层层自组装方法合成了一种新型的分子探针:即以CdTe/Ni磁性荧光复合纳米粒子作为能量给体,以BHQ2作为能量受体,用具有弓形虫特征序列的单链DNA链接能量给体和能量受体,合成了发卡式灯塔探针,对其相关合成条件及性能进行了初步研究。另一方面对CdTe量子点和CdTe/Fe3O4磁性荧光复合纳米粒子的生物相容性进行了测试。
首先,以巯基丙酸(HS-CH2CH2COOH)为稳定剂,在水溶液中合成了稳定的、具有窄而对称荧光发射带、粒径为7nm左右的CdTe量子点;利用水合肼还原法制备了Ni磁性纳米粒子,并且利用共沉淀法制备出了Fe3O4磁性纳米粒子:利用层层自主装方法,将CdTe量子点包裹到磁性纳米粒子表面,通过对其合成条件的摸索,设计一系列实验,合成出既具有荧光又具有磁性的复合纳米粒子。
其次,利用合成的磁性荧光复合纳米粒子修饰的灯塔探针成功的标记了具有弓形虫特征序列的单链DNA,在pH为8.0的Tris-HCl缓冲溶液中,分子灯塔探针与弓形虫的目标DNA间发生杂交反应后荧光强度又有恢复,证明已成功构建了共振能量转移体系。研究又进行了磁性荧光复合纳米粒子修饰的灯塔探针的灵敏度(即探针的最低浓度检测限)和特异性,并用于完全互补目标DNA以及碱基变异的目标DNA的检测。
最后,研究并讨论了CdTe量子点和CdTe/Fe3O4磁性荧光复合纳米粒子对生物生长情况的影响,从而确定两种粒子其生物相容性。结果证明两种纳米粒子对生物具有一定的毒性,还需要进一步改善。