疫苗接种后检测SARS-CoV-2抗体反应与磁性纳米粒子基于电化学生物传感器系统
Duygu Harmanci1, Simge Balaban Hanoglu2, Gozde Akkus Kayali3
1Central Research Test and Analysis Laboratory, Application and Research Center, Ege University, Izmir 35100, Türkiye.
Biosensors
|September 27, 2023
概括
磁性纳米粒子生物传感器可以快速检测血清中的SARS-CoV-2抗体. 这个平台监测感染或接种疫苗后的免疫反应动态,提供潜在的临床应用.
科学领域:
- 生物医学工程 生物医学工程
- 免疫学 免疫学 免疫学
- 纳米技术纳米技术
背景情况:
- 精确监测SARS-CoV-2抗体反应对于了解感染后和接种疫苗后的免疫力至关重要.
- 现有的诊断方法在稳定性和工作负载效率方面可能存在局限性.
- 需要快速,可靠的生物传感器平台来评估免疫状态.
研究的目的:
- 开发和评估基于磁纳米粒子 (MNP) 的生物传感器平台,用于检测针对SARS-CoV-2尖端 (S) 和核囊 (N) 蛋白的抗体.
- 评估平台在人类血清样本中的性能随着时间的推移 (3,6和12个月后症状发作).
- 将MNP生物传感器的数据稳定性和准确性与商业电化学发光免疫测试 (ECLIA) 方法进行比较.
主要方法:
- 开发基于MNP的生物传感器平台,用于抗体检测.
- 使用来自48名志愿者的血清样本进行测试,这些志愿者的COVID-19感染和疫苗接种情况各不相同.
- 使用MNP生物传感器对抗SARS-CoV-2 S和N抗体的量化和ECLIA的验证.
主要成果:
- 该MNP生物传感器成功检测到抗SARS-CoV-2S和N抗体在缓冲和血清中的ng/mL度.
- 反S和抗N抗体的检测极限分别为0.98和0.89 ng/mL.
- 多国抗体平台提供了比ECLIA更稳定的数据,特别是在6个月之后,显示了抗体水平的下降.
结论:
- 基于MNP的生物传感器是评估抗体对自然SARS-CoV-2感染和接种疫苗的反应的有希望的平台.
- 该系统显示了监测免疫反应动态的潜力,并在临床环境中具有翻译应用.
- 这项技术可以帮助查疫苗的有效性,并减少医疗人员的工作量.


