基于电化学生物传感的单克隆抗体对抗SARS-CoV-2核囊蛋白的比较研究
Maryia Drobysh1, Viktorija Liustrovaite2, Yahor Kanetski2
1State Research Institute Center for Physical and Technological Sciences, Sauletekio ave. 3, Vilnius, Lithuania; Department of Physical Chemistry, Faculty of Chemistry and Geosciences, Vilnius University, Naugarduko str. 24, 03225 Vilnius, Lithuania.
The Science of the total environment
|November 3, 2023
概括
这项研究介绍了一种电化学生物传感器,用于检测特定的SARS-CoV-2核蛋白抗体. 生物传感器区分抗体克隆,为与感染相关的抗体检测提供了一个新的工具.
科学领域:
- 电化学 电化学 电化学
- 生物传感器技术技术
- 免疫学 免疫学 免疫学
背景情况:
- 目前的血清学测试经常使用S蛋白,检测感染和疫苗接种的抗体.
- 需要有方法来专门检测病毒感染引起的抗体,而不是疫苗接种反应.
- 针对SARS-CoV-2的单克隆抗体 (mAbs) 对研究和诊断至关重要.
研究的目的:
- 开发和描述一种电化学生物传感器,用于检测和区分针对SARS-CoV-2核体蛋白 (rN) 的单克隆抗体 (mAbs) 的不同克隆.
- 为了比较循环电压测量 (CV),微分脉冲电压测量 (DPV) 和脉冲电压测量 (PAD) 对 mAb 检测的性能.
- 评估关键性能指标,包括复杂度常数 (KC),检测极限 (LOD) 和量化极限 (LOQ).
主要方法:
- 用金纳米粒子 (AuNP) 修改的印碳电极 (SPCE) 和用于rn固定的自组合单层 (SAM) 的制造.
- 使用CV,DPV和PAD对三种SARS-CoV-2rN mAb克隆 (4G6,7F10,1A6) 的电化学检测.
- 通过KC,LOD和LOQ计算量化结合亲和力和检测极限.
主要成果:
- 电化学生物传感器成功检测并区分了三个mAb克隆与SARS-CoV-2的RNA之间的差异.
- DPV显示出更高的匹配精度,并揭示了克隆体之间的KC,LOD和LOQ值的显著差异.
- 克隆7F10显示最高的KC (1.47±0.07μg/mL),而克隆4G6显示最低的LOD (0.08±0.01μg/mL) 和LOQ (0.25±0.01μg/mL) 通过DPV.
结论:
- 开发的电化学生物传感器显示了针对SARS-CoV-2核囊蛋白抗体的特定检测和差异化的巨大潜力.
- DPV是一种非常有效的技术,用于表征mAb相互作用并评估生物传感器性能.
- 这种方法为区分感染诱导的抗体和疫苗诱导的抗体提供了有价值的工具.


