一个基于聚氨酸的功能化NiFeP纳米板阵列电化学免疫传感器,使用Au/Cu2纳米立方体作为信号放大器来检测SARS-CoV-2核体蛋白质
Liwei Bai1, Yufen Shi1, Xue Zhang1
1Key Laboratory of Magnetic Molecules and Magnetic Information Materials (Ministry of Education), School of Chemistry and Material Science, Shanxi Normal University, Taiyuan 030031, China. luwb@sxnu.edu.cn.
The Analyst
|June 27, 2023
概括
一个新的电化学免疫传感器检测SARS-CoV-2核体蛋白质用于COVID-19诊断. 该传感器使用聚氨功能化的NiFeP纳米板阵列和Au/Cu2O纳米立方体进行高度敏感和准确的病毒检测.
科学领域:
- 纳米材料科学 科学 纳米材料科学
- 生物传感技术的技术
- 传染病诊断 传染病诊断 传染病诊断
背景情况:
- 冠状病毒疾病2019 (COVID-19),由SARS-CoV-2引起,需要快速和准确的检测来控制大流行.
- 现有的诊断方法在速度,灵敏度或可访问性方面面临挑战,这凸显了对先进检测平台的需求.
- SARS-CoV-2核蛋白 (NP) 是一个关键的病毒抗原,使其成为诊断试验的关键目标.
研究的目的:
- 开发一种新的电化学免疫传感器,用于敏感和选择性检测SARS-CoV-2核体蛋白 (NP).
- 为了利用聚氨酸 (PANI) 功能化的NiFeP纳米板阵列作为主要传感平台.
- 使用金/铜 (II) 氧化物 (Au/Cu2O) 纳米立方体作为信号放大器来增强检测能力.
主要方法:
- 作为电极基板的聚氨酸 (PANI) 功能化NiFeP纳米板阵列的制造.
- 将PANI电聚变为NiFeP,以提高生物相容性和抗体负载.
- 合成Au/Cu2O纳米立方体,具有类似过氧化酶的信号放大活性,与二次抗体 (Ab2) 相结合.
主要成果:
- 开发的免疫传感器实现了SARS-CoV-2 NP的广泛线性检测范围,从10 fg mL−1到20 ng mL−1.1.
- 获得了1.12 fg mL-1 (S/N = 3) 的低检测极限,显示出高灵敏度.
- 该传感器表现出优异的选择性,可重复性,稳定性和在人类血清样本中验证的性能.
结论:
- 基于PANI功能化的NiFeP纳米板阵列电化学免疫传感器为SARS-CoV-2 NP检测提供了一个有前途的平台.
- 使用Au/Cu2O纳米立方体作为信号放大器显著提高了传感器的分析性能.
- 这种创新的免疫传感器具有巨大的潜力,可以为个性化的COVID-19临床诊断提供治疗点 (POC) 诊断.


