通过使用化学诱导的二分化结合剂功能化的金属纳米颗粒对大麻素进行皮科莫拉水平的感知
Md Ashif Ikbal1,2,3, Shoukai Kang4,5, Xiahui Chen1,2,3
1School of Electrical, Computer and Energy Engineering, Arizona State University Tempe, AZ 85287, USA.
bioRxiv : the preprint server for biology
|September 25, 2023
概括
一种新方法使用金纳米颗粒和化学诱导的二分化来快速,敏感地检测小分子,如大麻 (CBD). 该平台为健康和环境监测提供了一个便携式和特定的方法.
科学领域:
- 纳米技术纳米技术
- 生物感应是一种生物感应.
- 分析化学 分析化学
背景情况:
- 精确检测小分子对于健康和环境安全至关重要.
- 目前的方法,如质谱和基于酶的测试,在成本,范围或复杂性方面都有局限性.
- 亲和试剂提供了特异性,但通常需要复杂的测试设计.
研究的目的:
- 为小分子开发一种可通用,高度敏感和特定的溶液内检测方法.
- 为了证明平台的有效性,使用大麻素 (CBD) 作为模型分析.
- 克服现有的小分子检测技术的局限性.
主要方法:
- 黄金纳米粒子 (AuNPs) 的功能化与化学诱导二元化 (CID) 纳米体结合剂.
- 使用CID在目标分析物 (CBD) 存在时触发AuNP聚合和沉积.
- 实施化,离心和电子检测 (ICED) 方案以提高灵敏度.
主要成果:
- 在尿液和唾液等复杂矩阵中,CBD的检测极限约为100皮科莫拉,达到高灵敏度.
- 证明了大约2小时的短试验时间和5日志的广泛动态范围.
- 呈现出高特异性,成功地将CBD与其类似物,四大麻素 (THC) 区分开来.
结论:
- 开发的AuNP-CID传感平台为小分子检测提供了灵敏,特定和快速的方法.
- ICED方案与AuNP多价值和便携式检测相结合,可以提高传感性能.
- 这种多功能传感系统在分子诊断和监测方面具有广泛的应用.


