基于SERS的免疫测试在等离子注射器过器上,以提高生物标记物的采样和标签效率
Eunice Ebbah1, Anthony Amissah1, Jun-Hyun Kim1
1Department of Chemistry, Illinois State University, Normal, IL 61790, USA. jkim5@ilstu.edu.
The Analyst
|November 29, 2023
概括
这项研究引入了使用等离子体注射器过器和SERS用于敏感生物标志物检测的快速诊断试验. 优化的方法在不到五分钟的时间内实现了低检测极限,使得疾病的诊断迅速.
科学领域:
- 生物标志物检测检测 生物标志物检测
- 纳米技术纳米技术
- 频谱学是一种光谱学.
背景情况:
- 快速和敏感的生物标志物检测对于早期疾病诊断和疫情监测至关重要.
- 现有的方法往往缺乏对点护理应用所需的速度和灵敏度.
研究的目的:
- 开发用于诊断生物标志物的快速,灵敏和定量检测系统.
- 为了优化使用等离子注射器过器和表面增强拉曼光谱 (SERS) 的试验.
主要方法:
- 使用嵌入金纳米粒子 (AuNPs) 作为等离子基质的过纸开发了垂直流免疫试验.
- 捕获抗体被固定在注射器波器持有器内的等离子体纸上.
- 人体IgG被用作模型生物标志物,通过带有外部拉曼标签 (ERL) 的三明治试验检测并使用SERS进行分析.
主要成果:
- 试验设计促进了多个样本和标签通道,优化了采样效率.
- 抗原和RLR结合在10个和20个输注/提取周期时得到最大化.
- 优化的试验在不到5分钟内实现了人类IgG的~0.2 ng mL-1的检测极限.
- 该平台已成功应用于量化SARS-CoV-2核体蛋白质.
结论:
- 开发的等离子注射器过器SERS试验为生物标志物检测提供了快速和高度敏感的方法.
- 该试验符合临床诊断的要求,其性能和适用于检测SARS-CoV-2的应用证明了这一点.


