基于SnO2-xNx的tpod纳米结构用于SARS-CoV2尖端蛋白检测
Nallin Sharma1, Chia-Hung Chi2, Deepak Dabur3
1Department of Chemistry, National Sun Yat-Sen University, 70, Lien-Hai Road, Kaohsiung, 80424, Taiwan; Jeenn Chwanq Enterprise Co. Ltd, No. 14, Dazhu Road, Kaohsiung, 833, Taiwan.
Environmental research
|July 5, 2023
概括
研究人员开发了一种新的锡氧化物纳米结构,能够检测SARS-CoV-2尖端蛋白. 这一进步为COVID-19诊断提供了一个有希望的新途径,特别是对于具有特定风险因素的个人.
科学领域:
- 纳米技术 纳米技术
- 生物医学工程 生物医学工程
- 材料科学 材料科学 材料科学
背景情况:
- 由SARS-CoV-2引起的COVID-19大流行需要快速的诊断进展.
- SARS-CoV-2和 ангиотензин转化酶2 (ACE2) 之间的相互作用对于病毒进入和检测策略至关重要.
- ACE I/D多态性与COVID-19易感性有关,特别是在糖尿病和高血压的老年男性中.
研究的目的:
- 合成一种新的纳米结构,以有效地与ACE1和ACE2结合.
- 使用这个纳米结构作为检测SARS-CoV-2尖端蛋白的探针 (S1).
- 建立一种敏感可靠的SARS-CoV-2检测方法.
主要方法:
- 独特的SnO2-xNxtpod纳米结构的合成.
- 使用不同的比率,对ACE1和ACE2的纳米结构附着的表征.
- 通过μ-拉曼光谱分析纳米结构-分析物相互作用的分析.
主要成果:
- SnO2-xNxtpod纳米结构证明了对ACE1和ACE2的有效附着.
- 来自纳米结构的独特拉曼信号被用作SARS-CoV-2 S1蛋白的检测探针.
- 对于tpod拉曼信号,在630.4厘米-1 (R2 = 0.9705) 和1219.13厘米-1 (R2 = 0.9865) 时观察到线性响应.
- 计算了35nM的检测极限.
结论:
- 开发的SnO2-xNxtpod纳米结构显示了作为SARS-CoV-2检测生物传感器的巨大潜力.
- 基于拉曼光谱的检测方法提供了一个敏感和特定的方法.
- 这项技术可能有助于改善COVID-19的护理点诊断.


