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[국내논문] 자성 산화철(iron oxide) 나노입자를 이용한 DNA 센서 개발
Development of DNA Sensor Using Magnetic Iron Oxide Nanoparticle 원문보기

電子工學會論文誌. Journal of the Institute of Electronics Engineers of Korea. SC, 시스템 및 제어, v.48 no.6 = no.342, 2011년, pp.51 - 56  

남기창 (세브란스병원 의료기기 임상시험 센터) ,  송광섭 (금오공과대학교 전자공학부)

초록
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자성 산화철 나노입자(iron oxide nanoparticle, ${\gamma}-Fe_2O_3$) 표면을 기능성 유기 분자를 이용하여 아민기($-NH_2$), 카르복실기(-COOH)로 표면 처리 하였으며, 이들 기능기로 표면 처리된 산화철 나노입자를 FT-IR을 이용하여 나노입자 표면을 분석하였다. 아민기, 카르복실기로 표면처리된 산화철 나노입자 표면에 특정 배열을 갖는 21-base pair 길이의 프로브 DNA를 고정하였고, 형광 라벨(Cy5)이 부착된 상보적, 비상보적 타게트 DNA를 이용하여 고정된 프로브 DNA와 hybridization을 진행하였다. 각각의 상보적, 비상보적 타게트 DNA와 hybridization 처리한 산화철 나노입자를 confocal microscopy를 이용하여 관찰하였으며, 그 결과 산화철 나노입자를 이용하여 특정 배열의 DNA검출에 성공하였다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

The surface of magnetic iron oxide nanoparticles (${\gamma}-Fe_2O_3$) is functionalized ($-NH_2$, -COOH) with bifunctional organic molecules and evaluated using FT-IR (Fourier transform infrared spectroscopy). We immobilize 21-base pair probe DNA and hybridize fluorescence-labe...

Keyword

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문제 정의

  • . 본 논문에서는 여러 재질의 나노입자들 중 자성 나노입자(magnetic nanoparticle)를 이용하여 특정 배열의 DNA을 검출하였다. 일반적으로 자성 나노입자는 MRI(magnetic resonance imaging) 조영제, 자기력 선별(magnetic separation), 생체물질 검출등 그 활용 범위가 다양하다[8~9].

가설 설정

  • 그리고 Fe-O 피크는 표면처리하지 않은 산화철 나노입자와 동일하게 700-449 ㎝-1에 나타난다. DMSA의 경우(그림 3(b)) S-H 피크가 2553㎝-1에서 미세하게 나타나지만, DMSA 처리된 산화철 나노 입자에서는 그 피크가 나타나지 않는다. 이는 S-H 특성 피크 자체가 FR-IR에서 매우 약한 피크이고 또한 산화철 나노입자 표면에 결합한 DMSA양이 아주 미량이어서 S-H 피크가 나타나지 않는 것으로 판단된다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
산화철 나노입자는 어떤 특성이 있는가? 산화철 나노입자는 입자가 가지고 있는 자성에 의해 주변 산화철 나노 입자들과 상호작용에 의해 쉽게 결합하는 특성을 갖고 있다. 산화철 나노입자들이 결합하는 것을 방지하고, 나노입자 표면에 DNA, 단백질등 생체물질을 고정하기 위해서 입자 표면 개질은 매우 중요하다.
나노입자 표면의 개질이 매우 중요한 이유는 무엇인가? 산화철 나노입자는 입자가 가지고 있는 자성에 의해 주변 산화철 나노 입자들과 상호작용에 의해 쉽게 결합하는 특성을 갖고 있다. 산화철 나노입자들이 결합하는 것을 방지하고, 나노입자 표면에 DNA, 단백질등 생체물질을 고정하기 위해서 입자 표면 개질은 매우 중요하다. 이러한 자성 나노입자의 표면 개질을 위한 목적으로 고분자, 실리카등을 이용한 방법이 발표되고 있다[11].
프로브 DNA를 TPA로 기능화된 산화철 나노입자 표면에 고정하기 위한 과정에서 커플링 효율을 높이기 위해 무엇을 진행하였는가? 먼저, 프로브 DNA를 TPA로 기능화된 산화철 나노입자 표면에 고정하기 위하여 5' 말단이 아민기(-NH2) 처리된 프로브 DNA를 사용하였으며, TPA에 의해 카르복실기(-COOH)로 기능화된 산화철 나노입자를 아민기 처리된 프로브 DNA 농도 20 μM인 3×SSC(sodium saline citrate) 버퍼 용액에 넣었다. 이 과정에서 카르복실기와 아민기의 커플링 효율을 높이기 위해 0.1 M EDC와 0.4 M NHS를 용액에 넣고 볼텍스 혼합 처리를 2시간 동안 상온에서 진행하였다[12]. 이 공정으로 프로브 DNA는 TPA로 기능화된 산화철 나노입자 표면에 아미드 결합(amide bonding)을 통해 그림 1(b)에서와 같이 결합한다.
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참고문헌 (12)

  1. 서화일, 손병기, "ISFET 바이오센서에의 적용을 위한 신호처리회로의 개발과 그들의 단일칩 집 적설계," 전자공학회논문지, 제28권 A편, 제1호 46-51쪽, 1991년 1월 

  2. F. Uslu, S. Ingebrandt, D. Mayer, S. Bocker -Meffert, M. Odenthal and A. Offenhausser, "Labelfree fully electronic nucleic acid detection system based on a field-effect transistor device," Biosen. & Bioele., Vol. 19, no. 12, pp. 1723-1731, Jul. 2004. 

  3. 송광섭 "전계효과 트랜지스터(FETs)를 이용한 전 하 검출형 DNA 센서에서의 Debye length에 따른 검출 감도," 전자공학회논문지, 제48권 SC편, 제2 호 86-90쪽, 2011년 3월 

  4. A. Poghossian, A. Cherstvy, S. Ingebrandt, A. Offenhausser and M. J. Schoning, "Possibilities and limitations of label-free detection of DNA hybridization with field-effect-based devices," Sens. and Actu. B, Vol. 111-112, no. 11, pp. 470-480, Nov. 2005. 

  5. K. S. Song, G. J. Zhang, Y. Nakamura, K. Furukawa, T. Hiraki, J. H. Yang, T. Funatsu, I. Ohodomari and H. Kawarada, "Label-free DNA sensors using ultrasensitive diamond field-effect transistors in solution," Physical Review E, Vol. 74, no. 4, pp. 041919-041925, Oct. 2006?? 

  6. M. Su, S. Li and V. P. Dravid, "Microcantilever resonance-based DNA detection with nanoparticle probes," Appl. Phys. Lett. 82, no. 20, pp. 3562-3564, May 2003. 

  7. M. R. Nor, S. Goyal, S. M. Christensen and S. M. Iqbal, "Electrical detection of single-base DNA mutation using functionalized nanoparticles," Appl. Phys. Lett. 95, pp. 073703-073705, Aug. 2009. 

  8. Y. W. Jun, Y. M. Huh, J. S. Choi, J. H. Lee, H. T. Song, S. Kim, S. Yoon, K. S. Kim, J. S. Shin, J. S. Suh and J. Cheon, "Nanoscale Size Effect of Magnetic Nanocrystals and Their Utilization for Cancer Diagnosis via Magnetic Resonance Imaging," J. Am. Chem. Soc. 127, pp. 5732-5733, Feb. 2005. 

  9. U. Hafeli, W. Schutt, J. Teller and M. Zborowski, "Scientific and clinical applications of magnetic carriers," Springer Press 1st edition 1997. 

  10. I. Koh, X. Wang, B. Varughese, L. Isaacs, S. H. Ehrman and D. S. English, "Magnetic Iron Oxide Nanoparticles for Biorecognition: Evaluation of Surface Coverage and Activity," J. Phys. Chem. B 110, pp. 1553-1558, Dec. 2005. 

  11. Y. Lu, Y. Yin, B. T. Mayers and Y. Xia, "Modifying the surface properties of superparamagnetic iron oxide nanoparticles through A sol.gel approach," Nano Lett. 2, no. 3, pp. 183-186, Jan. 2002. 

  12. J. H. Yang, K. S. Song, G. J. Zhang, M. Degawa, Y. Sasaki, I. Ohdomari and H. Kawarada, "Characterization of DNA hybridization on partially aminated diamond by aromatic compounds," Langmuir, 22 pp. 11245-11250, Jul. 2006.???? 

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