为高度选择性的电化学药物传感器设计分子打印的聚合物修饰的胺合钻石电极
Kanako Ishii1, Genki Ogata1, Takashi Yamamoto1
1Department of Chemistry, Keio University, 3-14-1 Hiyoshi, Yokohama 223-8522, Japan.
ACS sensors
|March 12, 2024
概括
这项研究引入了一种新的电化学传感器,用于检测生物流体中的抗癌药物多克索鲁比 (DOX). 分子打印的聚合物-BDD电极可以选择性地识别DOX,克服治疗药物监测方面的挑战.
科学领域:
- 电化学 电化学 电化学
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 分析化学 分析化学
背景情况:
- 在生物样本中准确检测药物对于药理动力学至关重要.
- 电化学方法提供了速度和准确性,但与具有类似潜力的药物作斗争.
- 使用标准电极很难区分多克索鲁比辛 (DOX),米托米辛C和克洛纳泽帕姆 (CZP) 等药物.
研究的目的:
- 开发一种选择性电化学传感器,用于检测多克索鲁比 (DOX).
- 克服具有相似电化学潜力的药物的同时检测的挑战.
- 为了能够在生物矩阵中对DOX进行准确的治疗药物监测.
主要方法:
- 用分子印记聚合物 (MIP) 修改的添加钻石 (BDD) 电极的制造.
- 使用 doxorubicin (DOX) 作为特定结合的模板分子合成了MIP.
- 在酸盐缓冲盐水 (PBS) 和人体血中进行了电化学测量.
主要成果:
- 修改为MIP的BDD电极 (MIP-BDD) 显示出DOX.X的选择性检测.
- 未经修改的BDD显示了DOX,米托米辛C和CZP的重叠减少潜力.
- MIP-BDD成功地区分了DOX,没有显示mitomycin C或CZP的减少信号.
- 在PBS中DOX的检测极限为32.10nM,在人体血中为16.61nM.
- MIP-BDD传感器在六次重复测量中显示出稳定性.
结论:
- 该MIP-BDD传感器为多克索鲁比 (DOX) 检测提供了高特异性.
- 这种传感器有效地解决了检测具有相似电化学潜力的药物的挑战.
- 开发的传感器显示了在临床环境中可靠的治疗药物监测的希望.


