基于线程的高灵敏度光热微流体双重免疫传感器用于护理点监测
Kawin Khachornsakkul1,2, Ruben Del-Rio-Ruiz1,2, Wenxin Zeng1,2
1Department of Electrical and Computer Engineering, Tufts University, Medford, Massachusetts 02155, United States.
Analytical chemistry
|August 14, 2023
概括
我们开发了一种基于线程的新型分析装置 (μTAD),用于使用光热效应对皮质醇和IL-6等生物标志物的高度敏感,同时检测. 这种低成本的护理点传感器实现了对压力和炎症监测的肌肉敏感性.
科学领域:
- 生物分子传感传感器
- 纳米技术纳米技术
- 光热检测仪使用光热检测仪.
背景情况:
- 精确和敏感地检测生物标志物对于诊断压力和炎症至关重要.
- 现有的免疫检测方法往往缺乏适用于护理点应用的灵敏度或实用性.
- 光热效应提供了一种基于光热转换的敏感检测机制.
研究的目的:
- 开发一种基于线程的新型分析装置 (μTAD),用于生物分子的同时免疫传感.
- 通过光热效应来实现对关键压力和炎症生物标志物的心膜敏感性.
- 为了证明这个设备在资源有限的护理中心设置中的潜力.
主要方法:
- 使用棉花线和酸盐制造微流体线程分析装置 (μTAD).
- 用抗体固定金纳米粒子 (AuNPs),并在线程上捕获抗体.
- 利用激光照明触发的局部光热效应用于信号生成和通过温度计检测.
主要成果:
- 同时检测皮质醇和互白素-6 (IL-6) 具有心膜敏感性.
- 达到了1.40ag/mL的皮质醇和20.0fg/mL的IL-6的检测极限.
- 在人类样本分析中显示出高精度 (98.8%-102.88%的恢复) 和精度 (RSD ≤3.49%).
结论:
- 开发的光热μTAD (PT-μTAD) 为同时检测生物标志物提供了前所未有的灵敏度.
- 桑修饰增强了微流体特性,光热转换效率和传感器稳定性.
- 这项技术在资源有限的环境中为医疗诊断提供了一个有希望的,具有成本效益的解决方案.


