一种基于光的免疫染色学试验,使用量子点封装纳米粒子来快速和灵敏地检测fetuin-B
Jingyuan Hou1, Yue Cao2, Qiaoting Deng3
1Center for Cardiovascular Diseases, Meizhou Clinical Institute of Shantou University Medical College, Meizhou, Guangdong, 514031, China; GuangDong Engineering Technology Research Center for Molecular Diagnostics of Cardiovascular Diseases, Meizhou, Guangdong, 514031, China.
Analytica chimica acta
|January 14, 2024
概括
使用量子点和免疫染色学测试条的新光生物传感器可以检测冠状动脉疾病 (CAD) 的生物标志物fetuin-B. 这种快速,敏感的测试有助于早期发现和诊断CAD.
科学领域:
- 生物医学工程 生物医学工程
- 纳米技术 纳米技术
- 临床诊断 临床诊断 临床诊断
背景情况:
- 冠状动脉疾病 (CAD) 是一个主要的全球健康问题,需要早期检测以改善结果.
- 费图因-B是早期CAD检测的一个有希望的生物标志物,但简单的临床测试是不可用的.
- 目前的诊断方法缺乏广泛的初步查所需的速度和灵敏度.
研究的目的:
- 开发一种简单可靠的光生物传感器,用于在血中检测fetuin-B.
- 为了提高灵敏度,将量子点杂的聚乙烯纳米粒子与免疫染色学测试条 (QNPs-ICAS) 结合起来.
- 在临床样本中验证生物传感器的性能,以进行潜在的CAD查.
主要方法:
- 开发使用双抗体三明治结构的QNPs-ICAS系统.
- 优化实验条件以最大限度地提高传感器性能.
- 使用临床血样本对商业ELISA套件进行QNPs-ICAS系统的验证.
主要成果:
- 该QNPs-ICAS生物传感器显示了广泛的线性范围 (1-200 ng mL-1) 和低检测极限 (0.299 ng mL-1).
- 传感器表现出高灵敏度,选择性,可重复性和出色的恢复率.
- 临床样本验证显示与商业ELISA套件的相关性很好 (r=0.98451,n=116).
结论:
- 开发的QNPs-ICAS生物传感器提供了一个快速,灵敏和准确的方法来检测fetuin-B.
- 这项技术在冠状动脉疾病的初步查和诊断方面显示出巨大的潜力.
- 生物传感器为需要有效检测生物标志物的临床应用提供了可行的替代方案.
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