在现场合成高光,兴奋剂碳点功能化,树突性纳米颗粒用于多组件侧流免疫试验
1Jiangsu Province Hi-Tech Key Laboratory for Bio-Medical Research, School of Chemistry and Chemical Engineering, Southeast University, Nanjing 211189, China.
Sensors (Basel, Switzerland)
|January 11, 2024
概括
在半孔纳米颗粒中的新型添加碳点显著提高光侧流免疫试验 (LFIA) 的灵敏度. 这一突破提高了对生物标记物的检测极限,如前素 (PCT),碳水化合物抗原199 (CA199) 和α-fetoprotein (AFP).
科学领域:
- 纳米材料科学 科学 纳米材料科学
- 生物医学工程 生物医学工程
- 分析化学 分析化学
背景情况:
- 光侧流免疫试验 (LFIA) 的灵敏度受到信号分子的低光强度的限制.
- 现有的LFIA方法往往因为关键生物标志物的低检测极限而扎.
研究的目的:
- 开发新的信号分子,以提高LFIA灵敏度.
- 提高LFIA对临床生物标志物的检测能力.
主要方法:
- 合成高量子产量 (93.7%) 的添加的基于碳点的树突性半孔性二氧化纳米粒子 (DMSNs-BCDs).
- 利用现场生长方法来增加二氧化纳米颗粒的碳点负荷.
- 在LFIA中应用合成的DMSN-BCD用于生物标志物检测.
主要成果:
- 在复合纳米圈中实现显著增强的光强度.
- 在15分钟内证明了快速的半定量检测公素 (PCT).
- 双重生物标志物的低检测极限 (LOD):CA199 (1 U/mL) 和AFP (0.01 ng/mL).
- PCT LOD (0.01 ng/mL) 比传统的合金条纹低1.7个数量级.
- 与黄金纳米粒子LFIA相比,CA199 LOD减少了四倍,AFP LOD减少了两倍.
- 测试内部和测试间的变化系数 (CV) 低于11%.
结论:
- 对于高度敏感和快速的LFIA来说,DMSNs-BCD是一个有希望的进步.
- 开发的纳米粒子克服了当前LFIA技术中的灵敏度瓶.
- 这种方法可以更好地检测临床诊断的关键生物标志物.
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