本课题以生物识别器件和纳米载药材料为具体研究对象,研究纳米 仿生体系的组装及组装迥擅捉峁褂牍δ艿墓叵怠T谏锸侗鹌骷?方面,重点研究变色泡囊的组装及其对生物大分子识别的能力,研 究纳米金颗粒提高识别能力的规律;将多层带电荷的水溶性聚合物 膜包在药物分子或聚集体的表面,使药物分子穿过几十纳米厚的囊 壁,达到药物缓释的目的。
本课题以生物识别器件和纳米载药材料为具体研究对象,主要研究纳米仿生体系的组装及组装体中纳米结构与功能的关系。在生物识别器件方面,重点研究变色囊泡的组装及对生物大分子识别的能力。本研究中,我们将仿生器件的识别范围扩大到抗体-抗原,核酸适体-病毒蛋白,糖脂-病毒蛋白、糖脂-凝集素等方面,均取得成功。在检测讯号方面,除光谱、重量变化外,发展了荧光和电化学检测方法。在利用金、银空心微球以提高识别能力方面,也取得了明显的进展。本研究的另一重点是纳米结构仿生膜的组装与性能研究。将多层带电荷的水溶性聚合物膜包在药物分子或其聚集体的表面,使药物分子穿过几十纳米厚的囊壁,达到药物缓释的目的。研究酶与磷脂膜的相互作用,以及酶催化水解生物膜反应物与产物对体系结构影响与结构特征,在分子水平上确定酶催化水解生物膜的反应规律。用磷脂双层修饰聚电解质微胶囊表面,制备了具有生物界面化的微胶囊,系统地研究了该微胶囊的界面渗透性与表面结构的关系。