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Polydiacetylene Liposome Microarray Toward Influenza A Virus Detection: Effect of Target Size on Turn‐On Signaling

Macromolecular rapid communications, v.34 no.9, 2013년, pp.743 - 748  

Seo, Sungbaek (Macromolecular Science and Engineering, University of Michigan, 2300 Hayward St., Ann Arbor, MI 48109‐) ,  Lee, Jiseok (2136, USA) ,  Choi, Eun‐Jin (Macromolecular Science and Engineering, University of Michigan, 2300 Hayward St., Ann Arbor, MI 48109‐) ,  Kim, Eun‐Ju (2136, USA) ,  Song, Jae‐Young (Animal Plant and Fisheries Quarantine and Inspection Agency, 175 Anyangro, Manan‐) ,  Kim, Jinsang (Gu, Anyangsi, Gyeonggido, 430‐)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

AbstractTarget size effect on the sensory signaling intensity of polydiacetylene (PDA) liposome microarrays was systematically investigated. Influenza A virus M1 peptide and M1 antibody were selected as a probe–target pair. While red fluorescence from the PDA liposome microarrays was observed ...

주제어

참고문헌 (12)

  1. 1 G. Neumann , T. Noda , Y. Kawaoka , Nature 2009 , 459 , 931 . 

  2. 2 a) R. W. Carpick , D. Y. Sasaki , A. R. Burns , Langmuir 2000 , 16 , 1270 ; b) S. Ryu , I. Yoo , S. Song , B. Yoon , J.‐M. Kim , J. Am. Chem. Soc. 2009 , 131 , 3800 . 

  3. 3 a) Q. Cheng , R. C. Stevens , Langmuir 1998 , 14 , 1974 ; b) U. Jonas , K. Shah , S. Norvez , D. H. Charych , J. Am. Chem. Soc. 1999 , 121 , 4580 . 

  4. 4 a) Y. Tomioka , N. Tanaka , S. Imazeki , Thin Solid Films 1989 , 179 , 27 ; b) K. Tashiro , H. Nishimura , M. Kobayashi , Macromolecules 1996 , 29 , 8188 . 

  5. 5 a) D. Charych , J. Nagy , W. Spevak , M. Bednarski , Science 1993 , 261 , 585 ; b) S. Kolusheva , R. Kafri , M. Katz , R. Jelinek , J. Am. Chem. Soc. 2000 , 123 , 417 ; c) Y. K. Jung , T. W. Kim , J. Kim , J.‐M. Kim , H. G. Park , Adv. Funct. Mater. 2008 , 18 , 701 ; d) C. H. Park , J. P. Kim , S. W. Lee , N. L. Jeon , P. J. Yoo , S. J. Sim , Adv. Funct. Mater. 2009 , 19 , 3703 ; e) J. Lee , E. Jeong Jeong , J. Kim , Chem. Commun. 2011 , 47 , 358 ; f) X. Chen , S. Kang , M. J. Kim , J. Kim , Y. S. Kim , H. Kim , B. Chi , S.‐J. Kim , J. Y. Lee , J. Yoon , Angew. Chem. Int. Ed. 2010 , 49 , 1422 ; g) J. Lee , S. Seo , J. Kim , Adv. Funct. Mater. 2012 , 22 , 1632 . 

  6. 6 a) M. A. Reppy , B. A. Pindzola , Chem. Commun. 2007 , 42 , 4317 ; b) D. J. Ahn , J. M. Kim , Acc. Chem. Res. 2008 , 41 , 805 ; c) B. Yoon , S. Lee , J.‐M. Kim , Chem. Soc. Rev. 2009 , 38 , 1958 ; d) K. Lee , L. K. Povlich , J. Kim , Analyst 2010 , 135 , 2179 . 

  7. 7 a) J. Lee , H.‐J. Kim , J. Kim , J. Am. Chem. Soc. 2008 , 130 , 5010 ; b) J. Lee , H. Jun , J. Kim , Adv. Mater. 2009 , 21 , 3674 ; c) D. H. Kang , H.‐S. Jung , N. Ahn , J. Lee , S. Seo , K.‐Y. Suh , J. Kim , K. Kim , Chem. Commun. 2012 , 48 , 5313 . 

  8. 8 D. Seo , J. Kim , Adv. Funct. Mater. 2010 , 20 , 1397 . 

  9. 9 O. Poungpair , A. Pootong , S. Maneewatch , P. Srimanote , P. Tongtawe , T. Songserm , P. Tapchaisri , W. Chaicumpa , Bioconjugate Chem. 2010 , 21 , 1134 . 

  10. 10 a) N. Ban , C. Escobar , R. Garcia , K. Hasel , J. Day , G. Aaron , A. McPherson , Proc. Natl. Acad. Sci. USA 1994 , 91 , 1604 ; b) J. D. Driskell , C. A. Jones , S. M. Tompkins , R. A. Tripp , Analyst 2011 , 136 , 3083 . 

  11. 11 a) K.‐Y. Lien , L.‐Y. Hung , T.‐B. Huang , Y.‐C. Tsai , H.‐Y. Lei , G.‐B. Lee , Biosens. Bioelectron. 2011 , 26 , 3900 ; b) W. T. Ong , A. R. Omar , A. Ideris , S. S. Hanssan , J. Virological , Methods 2007 , 144 , 57 . *The hemagglutination assay is a protein quantification method devised specific for influenza virus because hemagglutinin, a surface protein of influenza viruses, agglutinates red blood cells. Virus samples are serial two‐fold diluted for the assay. The hemagglutination units (HAU) is expressed as the reciprocal number of the highest dilution which causes complete agglutination. Agglutination of 0.5% chicken red blood cells is determined after the incubation of the virus for 1 h. In this study, the stock influenza H1N2 virus solution at 256 HAU was serial diluted and tested. The diluted virus samples having a concentration of ranging from 2 −2 dilution (64 HAU) to 2 −10 dilution (0.25 HAU) were used to determine the detection limit. 

  12. 12 a) K.‐W. Kim , H. Choi , G. S. Lee , D. J. Ahn , M.‐K. Oh , Colloids Surf., B 2008 , 66 , 213 ; b) D. H. Kang , H.‐S. Jung , J. Lee , S. Seo , J. Kim , K. Kim , K.‐Y. Suh , Langmuir 2012 , 28 , 7551 . 

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