【摘 要】
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量子点,一种可以发射荧光的半导体纳米微晶体,是一种很有潜力的单细胞成像材料。本工作根据从HIV-1病毒分离出的Tat蛋白中具有转导作用的一段氨基酸序列合成了多肽Tat,利用偶联
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量子点,一种可以发射荧光的半导体纳米微晶体,是一种很有潜力的单细胞成像材料。本工作根据从HIV-1病毒分离出的Tat蛋白中具有转导作用的一段氨基酸序列合成了多肽Tat,利用偶联剂EDC将Tat共价偶连在CdTe量子点表面,并用超滤膜反复超滤纯化,然后比较偶联产物和游离量子点进入真核细胞的量,并用激光共聚焦扫描显微镜扫描拍照。结果表明,量子点在接上Tat后,荧光发射光谱发生了红移。修饰后的量子点具有更高的细胞膜穿透性,更容易穿过细胞膜进入细胞内部,在实验所选用的细胞QG,PLC,MCF-7中分别是游离量子点的2.1,1.9,1.5倍。这表明Tat可以快速高效的将量子点导入真核细胞内部。
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