BioNavis MP-SPR在监测纳米粒子与生物膜相互作用方面的应用_abio生物试剂品牌网
多参数表面等离子体共振(MP-SPR)被用作一种无需标记、实时的分析平台,能够在广阔的角范围内(40-78度)进行测量(捕获完整的SPR曲线)。这使得能够对分子与薄膜之间的相互作用进行表征,以及测量层厚度和折射率,范围涵盖纳米尺度至微尺度。此外,在实验过程中,MP-SPR会测量关键参数,如峰值角位置(PAP)、峰值最小强度(PMI)和全内反射(TIR)角度(图1)。在关于细菌生物膜形成及其与纳米粒子(NPs)相互作用的应用说明中,这些参数揭示了表面的物质积累和生物膜内部的结构变化。

多参数表面等离子体共振(MP-SPR)被用作一种无需标记、实时的分析平台,能够在广阔的角范围内(40-78度)进行测量(捕获完整的SPR曲线)。这使得能够对分子与薄膜之间的相互作用进行表征,以及测量层厚度和折射率,范围涵盖纳米尺度至微尺度。此外,在实验过程中,MP-SPR会测量关键参数,如峰值角位置(PAP)、峰值最小强度(PMI)和全内反射(TIR)角度(图1)。在关于细菌生物膜形成及其与纳米粒子(NPs)相互作用的应用说明中,这些参数揭示了表面的物质积累和生物膜内部的结构变化。
通过实验,MP-SPR成功追踪了生物膜的生长情况,并根据完整SPR曲线参数(峰值角度位置和峰值最小强度)的变化识别出了不同的生长阶段。图2展示了随着时间推移PAP的逐步增加,证实了细菌的黏附、指数增长和成熟阶段。PMI信号在指数增长和成熟阶段的过渡点达到峰值,表明细胞外基质开始生成,随后逐渐下降。这可以用最终形成均匀层来解释。


对MP-SPR数据进行分析(图4)提供了生物膜(为拟合目的而分层结构)厚度的定量测量结果。在纳米颗粒(NP)引入之前,生物膜厚度约为2.7微米(折射率为约1.35)。之后,经过处理后,可以识别出一些生物膜结构的变化,这可能导致生物膜底部部分与传感器表面的接触点减少。这些发现与先前发表的研究结果一致,该研究表明由于与带负电荷的生物膜基质的静电相互作用,阳离子纳米颗粒更有效地渗入生物膜中。

MP-SPR是一种强大的、无需标记的平台,可用于实时监测生物膜形成过程以及纳米粒子(NP)之间的相互作用。MP-SPR能够精准捕捉完整的SPR曲线及其多个参数,从而为生物膜特性提供了关键的见解。它能够在数天内监测生物膜的生长情况,并通过多波长分析测量厚度,同时其能够在从纳米级到微米级的层厚范围内工作,这使其非常适合研究生物膜的动态变化。本次研究再次证实纳米粒子表面电荷在生物膜穿透中的作用,凭借这些能力,MP-SPR将成为了推进抗菌策略和生物膜研究的宝贵工具。
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