Детальная информация
| Название | Оптимизация условий функционализации стекла флуоресцентно-меченными олигонуклеотидами для создания воспроизводимых ДНК-наносенсорных и фотонных устройств // Оптика и спектроскопия. – 2025. – Т. 133, № 11. — С. 1219-1226 |
|---|---|
| Авторы | Веселова В. В. ; Арабули К. В. ; Филатов П. В. ; Резник И. А. ; Зюзин М. В. |
| Выходные сведения | 2025 |
| Коллекция | Общая коллекция |
| Тематика | Биология ; Биоинженерия ; ДНК-наносенсоры ; ДНК-фотонные устройства ; олигонуклеотиды ; флуоресцентно-меченные олигонуклеотиды ; функционализация стекол ; иммобилизация олигонуклеотидов ; ДНК-фотоника ; активация поверхностей |
| УДК | 577.3 |
| ББК | 28.071 |
| Тип документа | Статья, доклад |
| Язык | Русский |
| DOI | 10.61011/OS.2025.11.62172.8712-25 |
| Права доступа | Доступ по паролю из сети Интернет (чтение) |
| Ключ записи | RU\SPSTU\edoc\78309 |
| Дата создания записи | 24.02.2026 |
Проведено систематическое сравнительное исследование эффективности четырех протоколов активации стеклянной поверхности (двух химических и двух физико-химических) в комбинации с различными концентрациями (3-аминопропил)триэтоксисилана (APTES: 1%, 2% и 4% vol.). Впервые на силанизированной стеклянной подложке в качестве иммобилизуемого олигонуклеотида использовался универсальный молекулярный маяк (UMB), меченный флуоресцеином (FAM). Эффективность методов оценивалась путем измерения краевого угла смачивания и флуоресцентного анализа с расчетом отношения сигнал/фон (S/B). Показано, что протоколы с использованием кислородной плазмы обеспечивают наибольшую гидрофильность поверхности (краевой угол 4.9-5.5 градусов), однако демонстрируют более низкое отношение S/B по сравнению с химическими методами. Наилучшие результаты достигнуты при использовании Протокола 1 (химическая активация раствором серной кислоты и перекиси водорода) с концентрацией APTES 2%, что обеспечило максимальное отношение S/B (5.2+/- 0.9). Таким образом, в результате работы был выбран оптимальный протокол иммобилизации UMB на поверхности стекла, который может лечь в основу создания перспективных ДНК-наносенсоров и фотонных устройств.
Количество обращений: 62
За последние 30 дней: 16