基于珠子的免疫试验的无标签,非光学读数,有或没有电动力学预度
Sommer Osman1, Echo L Claus1, Robbyn K Anand1
1The Department of Chemistry, Iowa State University, 2415 Osborn Drive, 1605 Gilman Hall, Ames, Iowa 50011-1021, United States.
Analytical chemistry
|June 6, 2023
概括
我们开发了一种新的微流体免疫试验,用于无标签的蛋白质检测. 通过整合电动力学预度,我们实现了135倍的检测极限改进,用于增强诊断.
科学领域:
- 生物医学工程 生物医学工程
- 分析化学 分析化学
- 生物感应是一种生物感应.
背景情况:
- 无标签的蛋白质检测对于诊断至关重要.
- 现有的方法通常需要光学检测或标签.
- 微流体设备提供了小型化和效率.
研究的目的:
- 开发一种新的基于微流体珠的侧流免疫试验 (LFIA),用于无标签的蛋白质检测.
- 使用电动力学预度来提高检测极限 (LOD).
- 为了证明设备对测量结合动力学的能力.
主要方法:
- 使用生物结合微珠和3D电极制造微流体装置.
- 通过离子导电性转移检测蛋白质结合的无标签检测.
- 法拉代离子度极化 (fICP) 的应用,用于预度.
- 使用子IgG作为模型抗原的定量评估.
主要成果:
- 标准LFIA实现了子IgG的50nM的LOD.
- 通过fICP增强的LFIA (fICP-LFIA) 显示了370 pM的显著改善的LOD.
- 这代表了LOD的135倍改善和灵敏度的7倍增加.
- 该设备成功测量了蛋白质结合动力学与快速信号响应.
结论:
- 开发的微流体免疫测试提供了一种敏感的,无标签的蛋白质检测方法.
- 电动力学预度 (fICP) 显著提高了测试性能.
- 该平台可适应临床诊断和各种蛋白质点.


