法拉代克阻隔测量免疫传感器用于使用黄金互数字电极阵列无标签地检测COVID-19抗体
Lian C T Shoute1, Carmen L Charlton2,3,4, Jamil N Kanji2,3,5,6
1Department of Electrical and Computer Engineering, University of Alberta, Edmonton, AB T6G 1H9, Canada.
Biosensors
|January 22, 2024
概括
这项研究解决了无标签电化学生物传感器的基线信号漂移问题,这对于COVID-19抗体检测等快速点诊断至关重要. 一个新的协议使用mercaptohexanoic酸修改电极提高传感器的性能和可靠性.
科学领域:
- 电化学 电化学 电化学
- 生物传感器技术技术
- 纳米材料是一种纳米材料.
背景情况:
- 无标签的电化学生物传感器为护理点 (POC) 应用提供了优势,包括小型化和数字化.
- 随着COVID-19的流行,人们越来越需要快速的诊断工具,这使得先进的生物传感器开发变得至关重要.
- 法拉代的电化学生物传感器,通常使用[Fe(CN) 6]3-/4-氧化还原探头,显示出高灵敏度,但遭受基线信号漂移.
研究的目的:
- 为了调查基线信号漂移在无标签电化学生物传感器中的起源.
- 开发和验证一个解决基线信号漂移的协议.
- 为了展示改进的生物传感器用于COVID-19抗体的治疗点检测的应用.
主要方法:
- 在金色数字化电极阵列 (IDA) 上使用了自组装单层 (SAM) 的mercaptohexanoic acid (MHA).
- 开发了一种协议,以减轻法拉第电化学传感器中的基线信号漂移.
- 用MHA SAM修改的Au-IDA对抗体检测进行共结合的SARS-CoV-2尖端蛋白.
主要成果:
- 在没有标签的电化学生物传感器中成功调查和解决了基线信号漂移.
- 证明了MHA SAM修改的Au-IDA用于人类血清样本分析的应用.
- 获得敏感性 (35.4/十年,LOD 21 ng/mL) 和特定检测的COVID-19抗体与10分钟的潜伏时间.
- 与非法拉第克生物传感器相比,法拉第克生物传感器的灵敏度是法拉第克生物传感器的17倍.
结论:
- 开发的协议有效地解决了基线信号漂移问题,提高了无标签电化学生物传感器的可靠性.
- 根据MHA的SAM修改的Au-IDA平台显示,对点诊断的诊断显著有前途,特别是对于COVID-19等传染病.
- 这项工作有助于对生物传感器机制的基本理解,为未来的POC应用铺平了道路.


