具有大表面积,多价结构的2D氧化石墨烯(GO)可以通过疏水/π堆积相互作用。其中,核酸适体体积小,化学稳定性好,免疫原性低,能与靶分子结合,具有较高的亲和力和特异性。通过将适体与GO整合而合成的GO-适体共轭材料,可以为基于抗体的癌症诊断和治疗策略提供更好的选择。此外,GO出色的荧光猝灭特性可用于开发高效的荧光感应平台。在这篇综述中,讨论了用于检测主要癌症生物标志物的GO-适体共轭材料的最新进展。

Fig. 1 癌症类型和患者人数。

Fig. 2 氧化石墨烯。

Fig. 3 适体的选择。

Fig. 4 石墨烯基材料。

Fig. 5 氧化石墨烯的合成。

Fig. 6 GO-适体配合。

Fig. 7 检测PSA。

Fig. 8 CCRF-CEM细胞的检测

Fig. 9 适体–AuNP–GO纳米复合材料,用于粘蛋白检测。
相关研究成果于2021年由韩国忠北国立大学Yang-Hoon Kim课题组,发表在npj 2D Materials and Applications volume(https://doi.org/10.1038/s41699-021-00202-7)上。原文:2D graphene oxide–aptamer conjugate materials for cancer diagnosis。
转自《石墨烯杂志》公众号