通过低成本的基于LSPR的传感器在唾液中检测SARS-CoV-2
Ariadne Tuckmantel Bido1, Katherine J I Ember2,3, Dominique Trudel2,3
1Department of Chemistry, University of Victoria, 3800 Finnerty Road, Victoria, British Columbia, V8P 5C2, Canada. agbrolo@uvic.ca.
Analytical methods : advancing methods and applications
|August 2, 2023
概括
使用局部表面等离子体共振 (LSPR) 的新型低成本生物传感器可为SARS-CoV-2提供可访问的查. 这种设备可以检测唾液中的病毒或抗体,为服务不足的社区提供了一个至关重要的工具.
科学领域:
- 生物医学工程 生物医学工程
- 纳米技术 纳米技术
- 传染病诊断 传染病诊断 传染病诊断
背景情况:
- 由于对试剂,设备和供应链问题的有限访问,SARS-CoV-2流行病仍在持续,查挑战在资源较低的环境中加剧.
- 不成比例地获得必要的查测试,阻碍了政府当局采取有效的局部制战略.
研究的目的:
- 开发和评估一种低成本,易于建造的生物传感器,用于使用局部表面等离子体共振 (LSPR) 进行SARS-CoV-2查.
- 在唾液样本中创建两种传感器模式,用于直接检测病毒或检测针对COVID-19的抗体.
主要方法:
- 使用LSPR技术构建一个生物传感器设备.
- 在两个配置中测试生物传感器:病毒检测和唾液中的抗体检测.
- 使用来自18名患者的唾液样本进行验证,并进行三倍的测试.
主要成果:
- 两种传感器模式都成功识别了所有COVID-19阳性患者 (住院和非住院).
- 传感器正确地分类了8名COVID-19阴性患者中的7名.
- 对两种传感器类型实现了100%的灵敏度和87.5%的特异性.
结论:
- 开发的LSPR生物传感器是一种低成本,易于使用的SARS-CoV-2查解决方案,利用无处不在的材料.
- 这项技术可以显著提高服务不足社区的查能力,解决关键的资源限制.
- 传感器的高灵敏度和特异性证明了其在有效COVID-19诊断方面的潜力.


