中性亲和素–金纳米颗粒(40 nm)
产品名称:中性亲和素–金纳米颗粒(40 nm)
产品描述:
中性亲和素–金纳米颗粒(40 nm)
产品概述
中性亲和素–金纳米颗粒(NeutrAvidin–Gold Nanoparticles,40 nm)是一类基于金纳米颗粒(AuNPs)构建的高稳定性生物功能化纳米探针材料,通过在金纳米颗粒表面偶联中性亲和素(NeutrAvidin)形成高亲和力生物识别界面,用于生物分子标记、免疫检测、核酸杂交检测及纳米生物传感体系构建。
该产品平均粒径约40 nm,具有的光学散射性能与稳定的局域表面等离子体共振(LSPR)特性,同时结合亲和素–生物素体系的超高结合亲和力(Kd≈10⁻¹⁵ M),可实现高灵敏、高特异性的分子识别与信号放大,是现代生物分析与纳米诊断技术中的重要工具材料。
材料结构与作用机制
本产品以40 nm球形金纳米颗粒为核心,具有均一尺寸分布和良好单分散性。金纳米颗粒表面通过物理吸附或化学偶联方式连接中性亲和素蛋白,形成稳定的生物功能化层。
中性亲和素是经过改造的亲和素蛋白,其表面碱性氨基酸残基被部分中和,从而降低非特异性结合能力,同时保留对生物素(Biotin)的高亲和力识别能力。相比天然亲和素或链霉亲和素,中性亲和素具有更低背景吸附和更高实验稳定性。
在该体系中,金纳米颗粒提供光学信号放大与载体平台,而中性亲和素提供高特异性生物识别功能,两者结合形成“信号增强 + 分子识别”的双功能纳米体系。
产品特点
本产品粒径均一约40 nm,具有良好的分散性与稳定性,适用于复杂生物体系操作。
金纳米颗粒具有的LSPR光学性质,可用于暗场成像、比色检测及光学信号放大。
中性亲和素修饰降低非特异性吸附,提高检测背景信噪比,使体系更适用于高灵敏检测。
生物素结合能力强且稳定,可实现*体、核酸、酶及小分子的高效固定与捕获。
材料在水相体系及生理缓冲液中稳定性良好,可直接用于生物实验体系。
产品优势
相比传统亲和素-金纳米体系,中性亲和素–金纳米颗粒具有显著优势。
首先,中性亲和素经过电荷优化处理,减少了非特异性静电吸附,从而显著降低背景信号,提高检测准确性。
其次,40 nm金纳米颗粒在光学散射与吸收之间达到良好平衡,既具备较强信号强度,又适用于多种成像与检测平台。
此外,生物素–亲和素体系具有高结合亲和力,使该材料能够实现稳定、不可逆或半可逆的生物分子固定。
材料表面可进一步功能化,如引入PEG、羧基或荧光标记,实现多模态检测与信号增强。
应用领域
在免疫检测领域,该材料可用于ELISA、免疫层析试纸条及磁珠免疫检测系统,实现*原*体高灵敏检测。
在分子生物学研究中,可用于DNA/RNA杂交捕获、核酸固定及分子探针构建。
在生物成像领域,可用于细胞标记、组织成像及暗场显微成像,实现高对比度信号检测。
在生物传感器构建中,可用于构建电化学、光学及SPR生物传感平台,提高检测灵敏度。
在蛋白质组学研究中,可用于蛋白捕获、富集及分离纯化,提高分析效率。
在纳米诊断与体外检测中,该材料广泛用于快速检测试剂盒及高通量检测系统。
表面修饰与定制服务
本产品支持多种定制化功能扩展:
金纳米颗粒粒径调控(10–100 nm范围可选)
中性亲和素密度调控(高密度/低密度修饰)
PEG修饰以提高*干扰能力
荧光标记(FITC、Cy3、Cy5等)
*体/多肽偶联功能化
多功能复合结构(磁性纳米颗粒、量子点、SiO₂包覆)
技术指标
产品为酒红色或紫红色胶体溶液,粒径约40 nm,分散均匀。
表面修饰中性亲和素蛋白层,具有稳定生物素结合能力。
在水相及PBS缓冲体系中稳定性良好,不易发生团聚。
可提供TEM、UV-Vis吸收光谱、DLS、Zeta电位、SDS-PAGE验证及蛋白结合活性测试等数据。
储存与运输
产品建议4℃避光保存,避免高温与强光环境,以维持蛋白活性与胶体稳定性。
运输过程中需防震、防冻及避光处理,避免蛋白变性或纳米颗粒聚集。
使用前轻柔混匀,不建议剧烈震荡或超声处理。
科研应用前景
随着纳米生物技术与准检测技术的发展,中性亲和素–金纳米颗粒在高灵敏生物检测、单分子分析、免疫诊断及纳米传感领域展现出重要应用价值。未来,通过进一步优化蛋白界面工程与多功能复合设计,该材料有望在高通量诊断平台、即时检测系统及多模态生物分析中发挥更加重要的作用。
西安齐岳生物专注于纳米材料的研发与定制生产,产品涵盖脂质纳米颗粒、聚合物纳米粒子、无机纳米材料及多种功能化纳米载体,广泛应用于药物递送、生物成像和分子诊断等领域。公司依托成熟的纳米合成与表面修饰技术,可实现粒径、形貌及表面功能的准调控,并提供PEG修饰、靶向配体偶联及荧光标记等多种功能化服务,满足不同科研与应用需求。同时,企业建立了严格的质量控制体系,确保产品稳定性与一致性,并可根据客户需求提供个性化定制方案与技术支持,助力生命科学与生物医药研究的持续发展与创新应用。
仅供科研使用!
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