一种双嵌段DNA修饰上转换纳米颗粒及其制备方法和应用技术

技术编号:24882090 阅读:48 留言:0更新日期:2020-07-14 18:08
本发明专利技术提供了一种双嵌段DNA修饰上转换纳米颗粒及其制备方法和应用,属于纳米材料技术领域,所述双嵌段DNA修饰上转换纳米颗粒,包括上转化纳米颗粒和吸附于上转化纳米颗粒的双嵌段DNA;所述双嵌段DNA包括聚胞嘧啶嵌段和功能嵌段;所述聚胞嘧啶嵌段吸附于所述上转换纳米颗粒表面,所述功能嵌段DNA游离于所述上转化纳米颗粒表面。本发明专利技术得到的DNA修饰上转换纳米颗粒在水溶液中具有很好的稳定性和单分散性,且修饰过程简单。本发明专利技术所述的双嵌段DNA修饰上转换纳米颗粒有效的结合了上转换纳米颗粒以及DNA在各自领域的特点,在纳米材料的精确组装以及生物靶向治疗等领域具有广阔的应用前景。

【技术实现步骤摘要】
一种双嵌段DNA修饰上转换纳米颗粒及其制备方法和应用
本专利技术属于纳米材料
,尤其涉及一种双嵌段DNA修饰上转换纳米颗粒及其制备方法和应用。
技术介绍
稀土离子掺杂的上转换纳米颗粒,遵循非线性发光过程,具有生物毒性低、穿透深度强、耐光漂白以及无生物体背景自荧光等特点,被广泛地应用于生物成像、靶向载药和生物传感等领域。通常情况下,小而均匀的上转换纳米颗粒是在有机溶剂中合成,表面含有一层疏水的配体(常见为油酸),大大限制了其在生物医疗等领域的应用。因此,将上转换纳米颗粒由有机相转移至水相,实现其相转移,成为了扩展上转换纳米颗粒更多应用的重要前提。DNA作为生命遗传物质之一,具有良好的生物相容性,并且以其优异的稳定性、易被合成、可被编程、可精确控制距离和严格遵守碱基互补配对原则等特点一直被广泛地应用于生物载药、医学成像以及纳米组装等领域。近些年,一些科研工作者将目光投向于利用DNA修饰上转换纳米颗粒实现上转换纳米颗粒的表面改性,目前而言,利用DNA进行上转换纳米颗粒的表面修饰主要可分为两种方法:配体交换与中间媒介。基于配体交换进行DN本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种双嵌段DNA修饰上转换纳米颗粒,其特征在于,包括上转化纳米颗粒和吸附于上转化纳米颗粒的双嵌段DNA;所述双嵌段DNA包括聚胞嘧啶嵌段和功能嵌段;所述聚胞嘧啶嵌段吸附于所述上转换纳米颗粒表面,所述功能嵌段DNA游离于所述上转化纳米颗粒表面。/n

【技术特征摘要】
1.一种双嵌段DNA修饰上转换纳米颗粒,其特征在于,包括上转化纳米颗粒和吸附于上转化纳米颗粒的双嵌段DNA;所述双嵌段DNA包括聚胞嘧啶嵌段和功能嵌段;所述聚胞嘧啶嵌段吸附于所述上转换纳米颗粒表面,所述功能嵌段DNA游离于所述上转化纳米颗粒表面。


2.根据权利要求1所述的双嵌段DNA修饰上转换纳米颗粒,其特征在于,所述聚胞嘧啶嵌段中胞嘧啶的个数为5~20个。


3.根据权利要求1或2所述的双嵌段DNA修饰上转换纳米颗粒,其特征在于,所述聚胞嘧啶嵌段位于所述双嵌段DNA的3’端或5’端。


4.权利要求1~3任意一项所述的双嵌段DNA修饰上转换纳米颗粒的制备方法,包括以下步骤:
1)用盐酸清洗上转化纳米颗粒获得表面无配体的上转换纳米颗粒;
2)将所述表面无配体的上转换纳米颗粒与双嵌段DNA溶液混合得到混合液;
3)向所述混合液中逐次加入10×TB-Na+缓冲溶液,使体系中NaCl的终浓度为0.08~0.12mol/L;然后进行孵育获得双嵌段DNA修饰上转换纳米颗粒。


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【专利技术属性】
技术研发人员:张川葛欢黄岭高建麟
申请(专利权)人:常州诺达生化科技有限公司
类型:发明
国别省市:江苏;32

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