王艳艳 姜艳霞,* 沙德礼 罗德礼 孙世刚
(1厦门大学化学化工学院化学系,固体表面物理化学国家重点实验室,福建厦门361005; 2香港城市大学物理与材料科学系,香港)
电化学和紫外-可见吸收光谱法研究pH和金纳米粒子对细胞色素c的影响
王艳艳1姜艳霞1,*沙德礼2罗德礼2孙世刚1
(1厦门大学化学化工学院化学系,固体表面物理化学国家重点实验室,福建厦门361005;2香港城市大学物理与材料科学系,香港)
制备了粒径均匀、平均粒子尺度为(4.7±0.6)nm,表面修饰3-巯基丙酸(MPA)的金纳米粒子(Au NPs).利用电化学和紫外-可见(UV-Vis)吸收光谱研究了pH和Au NPs对细胞色素c(Cyt c)结构的影响.UV-Vis吸收光谱结果表明,pH为7.5-3.0时,Cyt c和Cyt c-Au NPs复合物的结构没有发生明显变化.当pH=2.0时,Cyt c和Cyt c-Au NPs复合物的Soret谱峰位置均发生明显移动,说明pH诱导其构象发生变化.循环伏安(CV)结果表明,表面修饰了MPA的Au NPs能促进Cyt c和电极之间的电子传输,与修饰了柠檬酸根的Au NPs相比,其生物兼容性更好.pH的变化会引起CV中Cyt c峰电流的改变和峰电位的移动.随着pH值的降低,Cyt c电活性的量逐渐减小,并且pH诱导Cyt c发生不可逆变性.Au NPs的引入使自由态的Cyt c耐酸性增强,而使得吸附态的Cyt c耐酸能力减弱.
金纳米粒子;细胞色素c;pH值;循环伏安法;紫外-可见吸收光谱
金纳米粒子(Au NPs)具有易于制备、导电性高、生物兼容性好等优点而被广泛应用于生物医学领域,如DNA检测、1,2酶的固定、3,4信号放大5,6等.但也有研究表明,生物分子和Au NPs长时间接触会导致生物分子构象变化、部分解折叠、甚至变性.7-9一个有效的改……