介绍一个便携式的电化学生物传感器,用于Mycobacterium avium亚种. 使用石墨烯氧化物和奇托桑检测甲结核病
Nahid Naghshgar1, Saied Hosseinzadeh2, Abdollah Derakhshandeh1
1Department of Pathobiology, School of Veterinary Medicine, Shiraz University, Shiraz, Iran.
Scientific reports
|January 3, 2024
概括
一种新的电化学DNA纳米生物传感器准确地检测出Mycobacterium avium亚种结核病 (MAP),使得约翰氏病 (JD) 的实际诊断成为可能. 这种低成本,高通量传感器在真实样本中提供了超选择性检测.
科学领域:
- 生物传感器技术技术
- 分子诊断学 分子诊断
- 电化学 电化学 电化学
背景情况:
- 约翰氏病 (JD) 是动物健康的一个重大问题.
- 准确和快速检测Mycobacterium avium亚种结核病 (MAP) 对于JD诊断至关重要.
- 现有的诊断方法可能缺乏在现场应用所需的灵敏度,特异性或速度.
研究的目的:
- 开发一种新的,低成本,高吞吐量和超选择性的电化学DNA纳米生物传感器.
- 为了在现场准确地检测真实媒体上的MAP,以便在实践中进行JD诊断.
- 为病原体检测创建一个敏感和可重复的平台.
主要方法:
- 在玻璃碳电极上固定石墨烯氧化物和酸盐.
- 使用1-乙基-3-(3-二甲基亚胺) 碳二胺化和N-基胺 (EDC/NHS) 合系统激活生物聚合物.
- 稳定单链DNA (ssDNA) 探针用于选择性MAP目标识别,创建一个ssDNA稳定的纳米生物传感器.
主要成果:
- 纳米生物传感器表现出极好的性能,线性检测范围从1.0×10−15到1.0×10−12mol L−1.
- 一个超低的检测极限1.53×10−13mol L−1得到了实现.
- 证实了高可重复性 (RSD为4.7%) 和适当的可重复性 (RSD约为10%),在真实样本中成功应用.
结论:
- 开发的ssDNA稳定石墨烯氧化物-色素-EDC/NHS修饰电极作为MAP的有效纳米生物传感器.
- 这项技术为MAP的准确临床诊断和约翰氏病的实际管理提供了有前途的工具.
- 纳米生物传感器的特性使其适用于现场,高通量诊断应用.
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