一种无标签的适应感应方法,用于检测SARS-CoV-2病毒抗原,使用贝探头介导的循环对循环放大
Zecheng Wang1, Si He1, Chenchen Zhang1
1State Key Laboratory of Analytical Chemistry for Life Science, School of Chemistry and Chemical Engineering, Nanjing University, No 163, Xianlin Avenue, Nanjing, 210023, People's Republic of China.
Analytical and bioanalytical chemistry
|February 13, 2024
概括
一种新的aptase sensing方法提高了SARS-CoV-2抗原检测灵敏度和速度. 这种方法使用循环对循环放大来进行快速,准确的诊断,无需特殊设备.
科学领域:
- 生物技术是生物技术.
- 分子诊断学 分子诊断学
- 生物感应是一种生物感应.
背景情况:
- 准确的病原体诊断对于控制疾病传播至关重要.
- 抗原检测比核酸或抗体检测更方便,但往往缺乏灵敏度.
- 在快速抗原检测中实现高灵敏度仍然是一个重大挑战.
研究的目的:
- 开发一种用于敏感和快速检测SARS-CoV-2抗原的新型适应感应方法.
- 为了利用一个子吊锁探针介导的圆对圆放大 (C2CA) 来进行信号放大.
- 为临床使用提供高效准确的诊断工具.
主要方法:
- 在磁性珠子上形成抗体-抗原-阿普塔默三明治复合体.
- 通过C2CA反应进行信号放大,其中涉及并列滚动圆的放大.
- 在人造唾液中检测SARS-CoV-2 S1蛋白和尖伪病毒.
主要成果:
- 在2小时内,S1蛋白的检测极限为575 fg/mL.
- 在人造唾液中证明了SARS-CoV-2尖端伪病毒的检测极限为272TU/μL.
- 该方法不需要专门的仪器或纳米材料.
结论:
- 开发的适应感知方法为SARS-CoV-2临床诊断提供了及时,高效和准确的方法.
- 这项研究突出了C2CA在aptamer感应和抗原检测应用中的潜力.
- 该方法的高灵敏度和速度解决了当前基于抗原的诊断方面的局限性.


