Стимулируетвительные интеллектуальные материалы, активируемые при воздействии входных сигналов, представляют большой интерес для анализа биохимических данных в диагностике и терапии. Для разработки интеллектуальных тераностических агентов на основе наноматериалов необходимо изучать аффинность взаимодействия и клиетику связывания агентов с поверхностью биочипа. Нами разработан безметочный интерферометрический биосенсор для анализа клиетики связывания интеллектуальных наноматериалов с поверхностью биочипа. Используя разработанный биосенсор, мы оптимизировали работу молекулярных маяков на наномастицах. Для этих умных материалов продемонстрировано семикратное увеличение константы скорости при переходе молекулярных маяков из состояния "выкл" (без лигандов) в состояние "вкл" (в присутствии ДНК-аналита). Это изменение константы скорости использовано для разработки клиетического биосенсора, способного обнаруживать входные фрагменты ДНК с порогом детекции 50 ± 10 пМ и линейным динамическим диапазоном в 3 порядка. Разработанные молекулярные маяки на наномастицах открывают новые возможности для создания усовершенствованных тераностических напороботов – благодаря их высокой чувствительности к анализируемым соединениям и эффективному функционированию при физиологической ионной силе. Последнее их выгодно отличает от ранее разработанных наномаяков, которые эффективны только в растворах с высоким содержанием солей. В перспективе биосенсор может быть использован в качестве диагностического инструмента следующего поколения.
Индексирование
Scopus
Crossref
Высшая аттестационная комиссия
При Министерстве образования и науки Российской Федерации