打印的凝纳米粒子用于蛋白质生物传感:一篇评论
Ana T Silva1, Rui Figueiredo1, Manuel Azenha1
1CIQUP/IMS, Department of Chemistry and Biochemistry, Faculty of Sciences, University of Porto, Rua do Campo Alegre 687, s/n, Porto 4169-007, Portugal.
ACS sensors
|August 9, 2023
概括
分子印记 (MI) 技术,特别是水凝分子印记聚合物纳米粒子 (MIP NPs),对和蛋白质生物传感有很大的前景. 这些纳米MIP在各种应用中比传统抗体具有优势.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 纳米技术 纳米技术
- 分析化学 分析化学
- 生物技术是生物技术.
背景情况:
- 分子印记 (MI) 技术已经显著进步,由纳米技术驱动,导致纳米级印记材料,如分子印记聚合物纳米粒子 (MIP NPs).
- 水凝具有生物相容性和可调性特性,使其适合开发用于生物分析测定和传感器的分析剂响应印制材料.
- 在分析测定中,MIP为生物抗体提供了可行的替代方案,满足疾病诊断,食品安全和环境监测方面的需求.
研究的目的:
- 在过去十年中,审查最近使用水凝MIP NP用于生物传感应用的进展.
- 专注于将水凝MIPNP纳入用于检测和蛋白质的传感器件.
- 突出MIPNP在各种传感领域作为抗体替代品的潜力.
主要方法:
- 讨论纳米尺寸MIP (纳米MIP) 与较大的对应物相比的优势,包括增强的亲和力和结合动力学.
- 概述水凝特性及其对传感器应用的好处.
- 对印制水凝纳米圈的合成路径的描述,例如沉聚合和固相合成,通常与大型生物分子的表位印记相结合.
主要成果:
- 与微型/宏型MIP相比,纳米化MIP在向分析物亲和度和结合动力学方面表现优越.
- 水凝MIPNP已经成功地集成到各种传感器格式 (光学,电化学,热) 中,用于检测和蛋白质.
- 应用范围包括单次使用,可重复使用,连续监测和多重检测系统,用于实验室和现场使用.
结论:
- 水凝MIPNP代表了和蛋白质检测生物传感技术的重大进步.
- 该审查强调了MIP NP在各种分析和诊断应用中的多功能性和潜力.
- 预计未来的发展将进一步扩大这项技术的功能和应用.


