基于双模式DNA步行器的光纤生物传感器,用于超敏感检测微RNAs
Siqi Zhao1, Yaxue Jia1, Anping Wang1
1Department of Chemistry, Northeast Normal University, 5268 Renmin Street, Changchun, Jilin Province, 130024, China.
Biosensors & bioelectronics
|August 22, 2023
概括
我们开发了一种新的双模式DNA-walker光纤生物传感器,用于敏感的微RNA检测. 这种创新的生物传感器采用独特的DNA-walker/滚动循环放大策略,以提高生物样品的准确性和可移植性.
科学领域:
- 生物医学工程 生物医学工程
- 纳米科学是一个纳米科学.
- 分析化学 分析化学
背景情况:
- 微RNAs (miRNAs) 是各种疾病的关键生物标志物.
- 在生物样本中精确和灵敏地检测miRNA仍然具有挑战性.
- 现有的生物传感方法往往需要复杂的程序,缺乏便携性.
研究的目的:
- 开发一种基于DNA步行器的新型双模式光纤生物传感器 (DMDW-Opt生物传感器),用于敏感的微RNA检测.
- 建立一个新的级联放大策略,使用DNA-walker/滚动周期放大 (RCA) 来改善传感器响应.
- 通过双模式读数 (光和化学发光) 实现可靠和准确的分析.
主要方法:
- 使用金纳米粒子修饰的表面制造光纤生物传感器.
- 实施一种新的DNA-walker/滚动循环放大 (RCA) 级联放大策略.
- 采用光和化学发光读数的双模式检测,以提高灵敏度和特异性.
主要成果:
- DMDW-Opt生物传感器实现了微RNA (MiR-155和MiR-21) 的高度敏感检测,检测极限低至8.32 fM.
- 生物传感器表现出极好的特异性,可重复性和存储稳定性.
- 在人类血清和MCF-7细胞中精确确定微RNA的成功应用.
结论:
- 开发的双模式DNA-walker光纤生物传感器为微RNA检测提供了一个灵敏,可靠和便携式平台.
- 新的级联放大策略显著提高了传感器性能,并简化了操作.
- 这项技术在复杂的生物样本中具有早期疾病诊断和监测的巨大潜力.


