The activities of this PhD, done in the context of the PLATFORM strategic project of the University of Padua, dealt with the study and optimization of analytical techniques for the detection of biologically relevant analytes of different kinds, as proteins, nucleic acids, small molecules. The research relied essentially on two technological platforms currently under development in the laboratories of reference, and was carried in tight collaboration with other research groups of the University of Padua. The first platform exploited the surface plasmon resonance (SPR) for the detection of the interaction of an analyte in solution with a receptor grafted on nanostructured surfaces made of noble metals. Objective of the research was the synthesis optimization and the chemical and functional characterization of various molecules suitable for the grafting of biological receptors (as DNA or its PNA analogue) on nanostructured surfaces (sinusoidal gratings) for SPR analysis; to this purpose protocols were developed and optimized for the synthesis of different Poly(Ethylene Glycol) (PEG) derivatives dedicated to this; also, functionalization strategies were developed, for an easy and economic processing of the surfaces. Several superficial functionalization conditions were explored, finding the most performing for the analytical set-up in terms of detection capability and resistance to nonspecific interactions; finally, detection tests of biological analytes were performed employing the optimized set-up, and the results were compared with a technique currently in use, highlighting benefits and disadvantages of the studied analytical system. The second platform saw the use of the poly-avidin ANANAS® nanoparticles of recent introduction as a sensitivity amplification element of common immunoenzymatic assays, based on the coupling between the analyte-receptor interaction with the activity of enzymes capable of generating color or light quantums. Objective of the research was the exploration of several analytical configurations exploiting the nanoparticles for the detection of micro- or macro-molecular analytes in direct or indirect assays; to this purpose the synthesis and the chemical and functional characterization was pursued of all the biotinylated elements necessary to the development of analytical protocols involving the ANANAS nanoparticles, with particular regard to the realization and setting of an homogenous assay for the detection of a model analyte in solution.

L’attività di dottorato, facente parte del progetto strategico di ateneo “PLATFORMS” ha riguardato lo studio e l’ottimizzazione di tecniche analitiche per la rilevazione di analiti di rilevanza biologica di diversa natura come proteine, acidi nucleici, piccole molecole. La ricerca si è fondata essenzialmente sue due piattaforme tecnologiche attualmente in studio presso i laboratori di riferimento, ed è stata condotta in stretta collaborazione con altri gruppi di ricerca dell’Università di Padova. La prima piattaforma ha sfruttato la risonanza dei plasmoni di superficie (SPR) per la rilevazione dell’interazione di un analita in soluzione con un recettore ancorato su superfici nanostrutturate di metalli nobili. Obiettivo della ricerca è stato l’ottimizzazione della sintesi e la caratterizzazione chimica e funzionale di diverse molecole adatte all’ancoraggio di recettori biologici (DNA o i loro analoghi PNA) a superfici nanostrutturate (gratings sinusoidali) per analisi SPR; a tale scopo sono state ideate ed ottimizzate delle procedure di sintesi di derivati del polietilenglicoe (PEG) atti a ciò, nonchè delle strategie di funzionalizzazione per una facile ed economica processazione delle superfici stesse; sono state esplorate diverse condizioni di funzionalizzazione superficiale, individuando le più performanti per il set-up analitico allo studio in termini di capacità di rilevazione e resistenza alle interazioni aspecifiche; sono stati infine eseguiti dei test di rilevazione di analiti biologici impiegando il set-up ottimizzato, ed i risultati sono stati confrontati con una tecnica correntemente in uso, individuando vantaggi e svantaggi del sistema analitico allo studio. La seconda piattaforma ha visto l’impiego delle nanoparticelle poli-avidiniche ANANAS® di recente introduzione come elemento di amplificazione della sensibilità dei comuni saggi immunoenzimatici, basati sull’accoppiamento dell’interazione analita-recettore con l’attività di enzimi in grado di generare colore o quanti di luce. Obiettivo della ricerca è stato l’esplorazione di diverse configurazioni analitiche impieganti le nanoparticelle per la rilevazione di analiti micro- o macro-molecolari in saggi diretti o indiretti. A tal fine è stata perseguita la sintesi e la caratterizzazione chimica e funzionale degli elementi biotinilati necessari allo sviluppo di protocolli analitici comprendenti le nanoparticelle ANANAS; con particolare riguardo alla realizzazione e messa a punto di un saggio omogeneo per la rilevazione di un analita modello in soluzione.

Nuove strategie per la rilevazione ad alta sensibilità di analiti biologici / Silvestri, Davide. - (2014 Jan 28).

Nuove strategie per la rilevazione ad alta sensibilità di analiti biologici

Silvestri, Davide
2014

Abstract

L’attività di dottorato, facente parte del progetto strategico di ateneo “PLATFORMS” ha riguardato lo studio e l’ottimizzazione di tecniche analitiche per la rilevazione di analiti di rilevanza biologica di diversa natura come proteine, acidi nucleici, piccole molecole. La ricerca si è fondata essenzialmente sue due piattaforme tecnologiche attualmente in studio presso i laboratori di riferimento, ed è stata condotta in stretta collaborazione con altri gruppi di ricerca dell’Università di Padova. La prima piattaforma ha sfruttato la risonanza dei plasmoni di superficie (SPR) per la rilevazione dell’interazione di un analita in soluzione con un recettore ancorato su superfici nanostrutturate di metalli nobili. Obiettivo della ricerca è stato l’ottimizzazione della sintesi e la caratterizzazione chimica e funzionale di diverse molecole adatte all’ancoraggio di recettori biologici (DNA o i loro analoghi PNA) a superfici nanostrutturate (gratings sinusoidali) per analisi SPR; a tale scopo sono state ideate ed ottimizzate delle procedure di sintesi di derivati del polietilenglicoe (PEG) atti a ciò, nonchè delle strategie di funzionalizzazione per una facile ed economica processazione delle superfici stesse; sono state esplorate diverse condizioni di funzionalizzazione superficiale, individuando le più performanti per il set-up analitico allo studio in termini di capacità di rilevazione e resistenza alle interazioni aspecifiche; sono stati infine eseguiti dei test di rilevazione di analiti biologici impiegando il set-up ottimizzato, ed i risultati sono stati confrontati con una tecnica correntemente in uso, individuando vantaggi e svantaggi del sistema analitico allo studio. La seconda piattaforma ha visto l’impiego delle nanoparticelle poli-avidiniche ANANAS® di recente introduzione come elemento di amplificazione della sensibilità dei comuni saggi immunoenzimatici, basati sull’accoppiamento dell’interazione analita-recettore con l’attività di enzimi in grado di generare colore o quanti di luce. Obiettivo della ricerca è stato l’esplorazione di diverse configurazioni analitiche impieganti le nanoparticelle per la rilevazione di analiti micro- o macro-molecolari in saggi diretti o indiretti. A tal fine è stata perseguita la sintesi e la caratterizzazione chimica e funzionale degli elementi biotinilati necessari allo sviluppo di protocolli analitici comprendenti le nanoparticelle ANANAS; con particolare riguardo alla realizzazione e messa a punto di un saggio omogeneo per la rilevazione di un analita modello in soluzione.
28-gen-2014
The activities of this PhD, done in the context of the PLATFORM strategic project of the University of Padua, dealt with the study and optimization of analytical techniques for the detection of biologically relevant analytes of different kinds, as proteins, nucleic acids, small molecules. The research relied essentially on two technological platforms currently under development in the laboratories of reference, and was carried in tight collaboration with other research groups of the University of Padua. The first platform exploited the surface plasmon resonance (SPR) for the detection of the interaction of an analyte in solution with a receptor grafted on nanostructured surfaces made of noble metals. Objective of the research was the synthesis optimization and the chemical and functional characterization of various molecules suitable for the grafting of biological receptors (as DNA or its PNA analogue) on nanostructured surfaces (sinusoidal gratings) for SPR analysis; to this purpose protocols were developed and optimized for the synthesis of different Poly(Ethylene Glycol) (PEG) derivatives dedicated to this; also, functionalization strategies were developed, for an easy and economic processing of the surfaces. Several superficial functionalization conditions were explored, finding the most performing for the analytical set-up in terms of detection capability and resistance to nonspecific interactions; finally, detection tests of biological analytes were performed employing the optimized set-up, and the results were compared with a technique currently in use, highlighting benefits and disadvantages of the studied analytical system. The second platform saw the use of the poly-avidin ANANAS® nanoparticles of recent introduction as a sensitivity amplification element of common immunoenzymatic assays, based on the coupling between the analyte-receptor interaction with the activity of enzymes capable of generating color or light quantums. Objective of the research was the exploration of several analytical configurations exploiting the nanoparticles for the detection of micro- or macro-molecular analytes in direct or indirect assays; to this purpose the synthesis and the chemical and functional characterization was pursued of all the biotinylated elements necessary to the development of analytical protocols involving the ANANAS nanoparticles, with particular regard to the realization and setting of an homogenous assay for the detection of a model analyte in solution.
Biosensor; Surface Plasmon Resonance; PNA-PEG Conjugate; Surface Chemistry Optimization; DNA detection; Mycobacterium Tuberculosis; Poly-Avidin Nanoparticles.
Nuove strategie per la rilevazione ad alta sensibilità di analiti biologici / Silvestri, Davide. - (2014 Jan 28).
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