Kvantové tečky. a jejich využití v bioanalýze. Jiří Kudr SPOLEČNĚ PRO VÝZKUM, ROZVOJ A INOVACE CZ/FMP.17A/0436

Podobné dokumenty
nano.tul.cz Inovace a rozvoj studia nanomateriálů na TUL

NANOMATERIÁLY, NANOTECHNOLOGIE, NANOMEDICÍNA

Magnetické částice, izolace a detekce chřipky (hemaglutininu)

Modul IB. Histochemie. CBO Odd. histologie a embryologie. MUDr. Martin Špaček

Informace o záměru projektu AstroBioCentra

Fluorescenční rezonanční přenos energie

Nanostruktury a zobrazovací metody v medicíně

Moderní nástroje pro zobrazování biologicky významných molekul pro zajištění zdraví. René Kizek

Pokročilé biofyzikální metody v experimentální biologii

spolupráce Vás zve na seminář: Abstrakt potenciál oblasti číslem k financování. projektu aplikacích. nicméně zůstává z důvodu administrativních

Metoda Live/Dead aneb využití fluorescenční mikroskopie v bioaugmentační praxi. Juraj Grígel Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi

FLUORESCENČNÍ MIKROSKOP

10/21/2013. K. Záruba. Chování a vlastnosti nanočástic ovlivňuje. velikost a tvar (distribuce) povrchové atomy, funkční skupiny porozita stabilita

7. Měření fluorescence při excitaci kontinuálním světlem ( steady-state )

Fluorescence (luminiscence)

Hybridizace nukleových kyselin

Fluorescenční mikroskopie

Nanotransportéry pro teranostické aplikace

Fluorescenční mikroskopie. -fluorescenční mikroskopie -konfokální mikroskopie

Luminiscenční analýza Použití luminiscenční spektroskopie v analytické chemii

Nanobiotechnologie a bionanotechnologie

Vizualizace DNA ETHIDIUM BROMID. fluorescenční barva interkalační činidlo. do gelu do pufru barvení po elfu SYBR GREEN

SPOLEČNĚ PRO VÝZKUM, ROZVOJ A INOVACE

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) /... ze dne , kterým se mění nařízení (ES) č. 847/2000, pokud jde o definici pojmu podobný léčivý přípravek

Nanotechnologie a jejich aplikace ve veterinárním lékařství. RNDr. Jiří Oborný

Zoologická mikrotechnika - FLUORESCENČNÍ MIKROSKOPIE

nano.tul.cz Inovace a rozvoj studia nanomateriálů na TUL

Vybrané spektroskopické metody

Terapeutické klonování, náhrada tkání a orgánů

Luminiscence. emise světla látkou, která je způsobená: světlem (fotoluminiscence) fluorescence, fosforescence. chemicky (chemiluminiscence)

Analýza magnetických mikročástic mikroskopií atomárních sil

Fluorescenční sondy. Fluorescenční sondy. Indikátory pro anorganické ionty. Fluorescenční sondy pro využití v analytické chemii, medicíně a biologii

Renáta Kenšová. Název: Školitel: Datum:

Nanotechnologie. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: devátý

Bunka a bunecné interakce v patogeneze tkánového poškození

Využití a princip fluorescenční mikroskopie

BUŇKA ZÁKLADNÍ JEDNOTKA ORGANISMŮ

F l u o r e s c e n c e

Název: Školitel: Datum:

CALCIUM CARBONATE PARTICLES AND THEIR APPLICATIONS VÁPENATÉHO A JEJICH APLIKACE

Ústav experimentální medicíny AV ČR úspěšně rozšířil přístrojové vybavení pro vědce z peněz evropských fondů

MATURITNÍ TÉMATA - CHEMIE. Školní rok 2012 / 2013 Třídy 4. a oktáva

Specifická izolace microrna pomocí magnetizovatelných mikročástic

Fotonické nanostruktury (nanofotonika)

Nové komerční aplikace

IMUNOFLUORESCENCE. Mgr. Petr Bejdák Ústav klinické imunologie a alergologie Fakultní nemocnice u sv. Anny a Lékařská fakulta MU

Barevné hry se světlem - co nám mohou říci o biomolekulách?

Imunochemické metody. na principu vazby antigenu a protilátky


METODY VYŠETŘOVÁNÍ BUNĚČNÉ IMUNITY. Veřejné zdravotnictví

Rekombinantní protilátky, bakteriofágy, aptamery a peptidové scaffoldy pro analytické a terapeutické účely Luděk Eyer

FIA fluorescenční imunoanalýza (fluorescence immuno-assay) CIA chemiluminiscenční imunoanalýza

Vědci se zabývali nanotechnologiemi i reakcemi bakterií a virů na extrémní prostředí stratosféry

Vývoj a inovace nových nanomateriálů pro cílenou modifikaci cévních náhrad. NanoCeva

Tématické okruhy pro státní závěrečné zkoušky

Centrum aplikované genomiky, Ústav dědičných metabolických poruch, 1.LFUK

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU

Výzkumné centrum genomiky a proteomiky. Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

GENOTOXICITA A ZMĚNY V GENOVÉ EXPRESI

Koloidní zlato. Tradiční rekvizita alchymistů v minulosti sofistikovaný (nano)nástroj budoucnosti?

Mikro a nano vrstvy. Technologie a vlastnosti tenkých vrstev, tenkovrstvé sensory - N444028

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KARCINOMU PANKREATU

Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera. Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha

Biosenzory. Helena Uhrová

Nanotechnologie a jejich aplikace. doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc.

Försterův rezonanční přenos energie (FRET)

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti ELEKTROMIGRAČNÍ METODY

Cytogenetika. chromosom jádro. telomera. centomera. telomera. buňka. histony. páry bazí. dvoušroubovice DNA

Přednáška IX: Elektronová spektroskopie II.

Klíčové technologie pro Program TREND

KOMPLEXY EUROPIA(III) LUMINISCENČNÍ VLASTNOSTI A VYUŽITÍ V ANALYTICKÉ CHEMII. Pavla Pekárková

Uhlíkové struktury vázající ionty těžkých kovů

Biosenzory jako nástroj pro monitorování bakteriální kontaminace pitné vody v reálném čase

Nanotechnologie a Nanomateriály na PřF UJEP Pavla Čapková

Nové metody v průtokové cytometrii. Vlas T., Holubová M., Lysák D., Panzner P.

Praktický kurz Praktický kurz monitorování apoptózy a autofágie u nádorových prostatických buněk pomocí průtokové cytometrie

FRET FRET. FRET: schéma. Základní vztahy. Základní vztahy. Fluorescence Resonance Energy Transfer

Implementace laboratorní medicíny do systému vzdělávání na Univerzitě Palackého v Olomouci. reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

M ASARYKŮ V ONKOLOGICKÝ ÚSTAV Žlutý kopec 7, Brno

Principy a instrumentace

Výběr fluoroforu.

Barevné principy absorpce a fluorescence

1. Definice a historie oboru molekulární medicína. 3. Základní laboratorní techniky v molekulární medicíně

Laboratoř molekulární patologie

Nukleosidy, nukleotidy, nukleové kyseliny, genetická informace

Molekulární základy dědičnosti. Ústřední dogma molekulární biologie Struktura DNA a RNA

Biologie buňky. systém schopný udržovat se a rozmnožovat

Fluorescenční mikroskopie

Úvod do spektrálních metod pro analýzu léčiv

Izolace RNA. doc. RNDr. Jan Vondráček, PhD..

LABORATOŘ OBORU I. Příprava diagnostického testu na bázi lateral flow immunoassay ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE (111)

Histochemie. Histochemie. Histochemie Příklady histochemických metod: Ionty. Histochemie Příklady histochemických metod: Ionty

V001 Dokončení a kalibrace experimentálních zařízení v laboratoři urychlovače Tandetron

Toxikologie PřF UK, ZS 2016/ Toxikodynamika I.

BIOLOGICKÁ MEMBRÁNA Prokaryontní Eukaryontní KOMPARTMENTŮ

Transkript:

SPOLEČNĚ PRO VÝZKUM, ROZVOJ A INOVACE CZ/FMP.17A/0436 Kvantové tečky a jejich využití v bioanalýze Jiří Kudr Datum: 9.4.2015 Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o, Vsetínská 78, Valašské Meziříčí,

Nanotechnologie vědní obor zabývající se vytvářením a využíváním struktur materiálů v měřítku několika nanometrů v současnosti nalézají uplatnění v mnoha oblastech vědy, techniky a běžného života

Nanočástice v historii skláři využívaly kovové prášky k barvení Faraday prováděl první experimenty s nanočásticemi zlata (polovina 19. století) Lykurgovy poháry (4. století n. l.) 1959 Richard Feynman představil přednášku s názvem: There s plenty of room at the bottom. Michael Faraday a jeho zlaté nanočástice.

Co jsou kvantové tečky (QDs)? polovodičové krystaly o velikosti 1-10 nm jsou většinou sférické, ale i krychlové, tyčinkovité aj. nejčastěji se jedná o sloučeniny prvků z II. a VI. skupiny prvků (CdTe, CdSe, CdS,ZnSe ) a III. a V. skupiny (InP, InAs ) Uhlíkové kvantové tečky vynikají svoji biokompatibilitou.

Syntéza kvantových teček 4 základní kroky: syntéza jádra, růst obalu, rozpuštění ve vodě a biomolekulární konjugace top-down metoda rozdílné velikosti částic, defekty v krystalické struktuře, Core-shell struktura kvantové tečky. špatné optické vlastnosti a opakovatelnost bottom-up metoda umožňuje kontrolovat velikost vznikajících částic vždy je nutné zabránit agregaci vzniklých nanočástic core-shell (vrstevnaté) kvantové tečky

Vlastnosti kvantových teček velké krystaly vs. nanokrystaly vlastnosti ovlivněné velikostí unikátní optoelektronické vlastnosti Princip fluorescence. vykazují fluorescenci Fluorescence kvantových teček v závislosti na velikosti.

Vlastnosti kvantových teček organická barviva vs. QDs životnost, intenzita signálu, rozpětí excitace, šířka emisního spektra Porovnání absorbčního a fluorescenčního spektra rhodaminu 6G a kvantové tečky. povrch stabilizace ve vodě a snížení toxicity snadná modifikace povrchu

Využití kvantových teček slouží především jako optické značky pro : zobrazování Zobrazení nádoru in vivo. detekci konstrukce nanosenzorů Zobrazení buněčných struktur

In vivo zobrazování komplikacemi je autofluorescence tkání a špatný průchod světla tkáněmi NIR region v použitelný necílené vs. cílené zobrazení pasivní cílení na tumory (využívá se efekt zesílené permeability a retence EPR) zobrazení cévní soustavy Kapiláry 2mm pod povrchem mozku (měřítko 10 µm) EPR efekt.

In vivo zobrazování k cílenému zobrazování se QDs modifikují: ligandy protilátkami Obecná struktura cílené QDs. peptidy QDs cílené na specifický membránový antigen rakoviny prostaty (PSMA).

Zobrazování in vitro umožnuje sledovat dynamiku procesů v buňce QDs s protilátkou se dopravují do buňky endocytózou nebo pomocí modifikace peptidem - PTD (protein transduction domain) cílení na membránové proteiny, lipidy a jiné molekuly modifikované QDs komerčně vyráběny multiplexing jednou excitací zobrazeno více molekul

Optické značky pro bioanalýzy QDs se využívají v imunoesejích a analýzách DNA imunoesej = Princip metody je založen na přidání malého množství značené protilátky nebo antigenu k studované Fluorescenční analýza antigenu na základě vazby protlátkou značené QDs. směsi antigen-protilátka a stanovení této značené komponenty ve výsledném imunokomplexu. Rozlišení mezi toxinem cholery, shiga-podobným toxinem 1, ricinem a enterotoxinem B (S. aureus) pomocí imunoeseje s různými velikostmi QDs.

Analýzy DNA využívá se hybridizace mezi cílovou DNA a komplementární sekvencí značenou pomocí QDs FISH fluorescence in situ hybridization přímá vizualizace specifických DNA a RNA sekvencí mapování genů a kvantifikace genových kopií Fluorescenční analýza DNA na základě vazby komplementární próby značené pomocí QDs. Detekce mirna pomocí avidinem značené próby a následné ukotvení QDs načené streptavidinem.. FISH detekce 1q12 regionu chromosomu pomocí QDs.

Senzory pomocí modifikací lze tvořit komplexní konjugáty s biologickou specificitou a unikátními optickými vlastnostmi QDs se stává centrální strukturou, která váže i více biomolekul najednou využívá se FRET (Förster resonance energy transfer) = nezářivý přenos energie mezi donorem a akceptorem závislý na jejich vzdálenosti Princip FRETu. Detekce maltózy pomocí znovunabytí fluorescence po uvolnění zhášejícího barviva. Fluorimetrická detekce ph pomocí konjugátu QDs a ph citlivého barviva na bázi FRETu.

Přímá interkace QDs a molekul přímá interkace s QDs je využívána k detekci iontů (Cu 2+, Fe 3+ ), chlóru v pitné vodě, glukózy aj. detekce změn biomolekul poškození DNA pomocí CQDs Detekce Cu 2+ pomocí CQDs modifikovanými polyethylenimidem.

Závěr QDs jsou pro bioanalytické metody vhodnější než ostatní barviva. Jejich výhodou je vysoká stabilita, emise závislá na velikosti a nekonečné možnosti povrchových modifikací.

SPOLEČNĚ PRO VÝZKUM, ROZVOJ A INOVACE CZ/FMP.17A/0436 Děkuji za pozornost!