Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

  • Projekty podpořené TA ČR
  • Významné projekty
  • Projekty s nejvyšší státní podporou
  • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

  • Takto najdu konkrétní +slovo
  • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
  • “Takto můžu najít celou frázi”

Large-scale purification of photon-upconversion nanoparticles by gel electrophoresis for analogue and digital bioassays

Identifikátory výsledku

  • Kód výsledku v IS VaVaI

    <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F68081715%3A_____%2F19%3A00504889" target="_blank" >RIV/68081715:_____/19:00504889 - isvavai.cz</a>

  • Nalezeny alternativní kódy

    RIV/68081723:_____/19:00504889

  • Výsledek na webu

    <a href="http://hdl.handle.net/11104/0296431" target="_blank" >http://hdl.handle.net/11104/0296431</a>

  • DOI - Digital Object Identifier

    <a href="http://dx.doi.org/10.1021/acs.analchem.8b04488" target="_blank" >10.1021/acs.analchem.8b04488</a>

Alternativní jazyky

  • Jazyk výsledku

    angličtina

  • Název v původním jazyce

    Large-scale purification of photon-upconversion nanoparticles by gel electrophoresis for analogue and digital bioassays

  • Popis výsledku v původním jazyce

    The performance of photon-upconversion nanoparticles (UCNPs) as background-free luminescent labels in bioanalytical applications strongly depends on the preparation of well-defined and water-dispersible nanoconjugates. We have exploited the separation power of agarose-gel electrophoresis to purify milligram amounts of homogeneous UCNPs covered with carboxylated silica, biotin, or streptavidin with recovery rates of 30 to 50%. Clusters containing discrete numbers of UCNPs were isolated from the gel and reanalyzed by agarose-gel electrophoresis, single-nanoparticle-upconversion microscopy, and additional complementary methods. The purified nanoconjugates improved conventional (analogue) bioaffinity assays and provided highly monodisperse conjugates for assays that rely on counting individual UCNPs (digital assays).

  • Název v anglickém jazyce

    Large-scale purification of photon-upconversion nanoparticles by gel electrophoresis for analogue and digital bioassays

  • Popis výsledku anglicky

    The performance of photon-upconversion nanoparticles (UCNPs) as background-free luminescent labels in bioanalytical applications strongly depends on the preparation of well-defined and water-dispersible nanoconjugates. We have exploited the separation power of agarose-gel electrophoresis to purify milligram amounts of homogeneous UCNPs covered with carboxylated silica, biotin, or streptavidin with recovery rates of 30 to 50%. Clusters containing discrete numbers of UCNPs were isolated from the gel and reanalyzed by agarose-gel electrophoresis, single-nanoparticle-upconversion microscopy, and additional complementary methods. The purified nanoconjugates improved conventional (analogue) bioaffinity assays and provided highly monodisperse conjugates for assays that rely on counting individual UCNPs (digital assays).

Klasifikace

  • Druh

    J<sub>imp</sub> - Článek v periodiku v databázi Web of Science

  • CEP obor

  • OECD FORD obor

    10406 - Analytical chemistry

Návaznosti výsledku

  • Projekt

    <a href="/cs/project/GJ18-03367Y" target="_blank" >GJ18-03367Y: Kódování s využitím fotonové upkonverze pro bioanalýzu v kapkové mikrofluidice</a><br>

  • Návaznosti

    I - Institucionalni podpora na dlouhodoby koncepcni rozvoj vyzkumne organizace

Ostatní

  • Rok uplatnění

    2019

  • Kód důvěrnosti údajů

    S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Údaje specifické pro druh výsledku

  • Název periodika

    Analytical Chemistry

  • ISSN

    0003-2700

  • e-ISSN

  • Svazek periodika

    91

  • Číslo periodika v rámci svazku

    2

  • Stát vydavatele periodika

    US - Spojené státy americké

  • Počet stran výsledku

    6

  • Strana od-do

    1241-1246

  • Kód UT WoS článku

    000456350000007

  • EID výsledku v databázi Scopus

    2-s2.0-85059606468