监测生物分子的动态结构变化对理解生物分子如酶的功能至关重要。本课题在对纳米材料二次光学非线性研究的基础上,提出了以共轭纳米金体系的超瑞利散射信号强度作为距离测量的"分子标尺"。由于表面等离子吸收的共振增强效应,纳米金具有极强的超瑞利散射(比一般的生物分子强10000倍),且其超瑞利散射由于粒子间强烈的空间电磁耦合而具有对粒子间距的依赖性和敏感性。本课题合成一系列具有明确空间结构的共轭纳米金体系,通过系统研究共轭纳米金体系的二次非线性光学特性,阐明超瑞利散射信号与粒子间距的关系,并以此为基础,以我们合成的纳米金标记生物分子,通过被标记分子中共轭纳米金的动态超瑞利散射特性分析生物分子结构随时间的演化行为。预期通过本课题的研究,有望发展一种新的亚纳米(<100nm)的动态结构分析方法,可与荧光共振能量转移(FRET)技术相互补充,实现对生物过程及生物分子相互作用的动态监测。
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数据更新时间:2023-05-31
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