通过Ti3C2的Co-Pt纳米颗粒提升电化学发光免疫测试灵敏度,MXene修饰的单电极电化学系统在拉斯伯雷Pi上
Ali Firoozbakhtian1, Morteza Hosseini1, Yiran Guan2
1Nanobiosensors Lab, Department of Life Science Engineering, Faculty of New Sciences & Technologies, University of Tehran, Tehran 1439817435, Iran.
Analytical chemistry
|September 26, 2023
概括
这项研究开发了一种集成的MXene修饰的电化学系统,用于视觉,高通量电化学发光 (ECL) 免疫测试. 这种便携式设备可实现敏感的SARS-CoV-2检测,为资源有限的环境中对照料点诊断提供了有前途的解决方案.
科学领域:
- 生物传感器技术的技术
- 电化学 电化学 电化学
- 护理点诊断的诊断方法
背景情况:
- 在资源乏的环境中,对诊断至关重要,需要便携式,用户友好的设备.
- 电化学发光 (ECL) 免疫测试提供视觉检测和高通量能力,但实际的,具有成本效益的设备具有挑战性.
- MXene材料为生物传感器的开发提供了独特的特性.
研究的目的:
- 开发一个集成的MXene修改的单电极电化学系统 (SEES) 用于视觉和高通量ECL免疫测试.
- 为了增强功能,将Raspberry Pi系统纳入.
- 为了使POCT的敏感和成本有效的SARS-CoV-2检测成为可能.
主要方法:
- 设计了一个SEES,使用碳墨水丝印电极与多个反应细胞的穿孔塑料贴纸.
- 使用MXene修饰和Co-Pt纳米颗粒来增强ECL强度和电子转移.
- 电极表面的固定抗体利用碳墨的特性.
- 集成了一个Raspberry Pi系统用于数据处理和控制.
主要成果:
- 在18个同步反应细胞中实现了视觉和高通量ECL免疫测试.
- 证明了对SARS-CoV-2的敏感检测,最低检测极限为10-14gmL-1.
- 获得了高线性,R2值为0.9798.8.
结论:
- 开发的MXene修改SEES是可视化和高通量ECL免疫测试的有希望的,具有成本效益的平台.
- 该系统显示,在资源有限的环境中,对高效的护理点测试有很大的潜力.
- 这种综合方法解决了开发实用的ECL诊断设备的关键挑战.


