将基于微流体的生物传感芯片与智能手机集成,用于同时量化多个诺基诺
Mingming Zhang1, Xue Wang1, Shuangshuang Liu1
1School of Food and Biological Engineering, Jiangsu University, Zhenjiang, 212013, PR China.
Biosensors & bioelectronics
|March 15, 2024
概括
一个新的微流体生物感应芯片使用上转化纳米粒子和石墨烯氧化物检测诺 (FQs) 抗生素残留物. 这种便携式设备能够快速,大规模地对食品和环境样本中的FQ进行查.
科学领域:
- 分析化学 分析化学
- 环境科学 环境科学
- 生物技术是生物技术.
背景情况:
- 诺 (FQs) 抗生素残留物对人类健康和生态系统构成风险.
- 对于食品和环境安全的监测,敏感和快速检测FQ的方法至关重要.
研究的目的:
- 开发一种简单,高效,便携式的生物传感芯片,用于同时检测FQs.
- 整合上转化纳米粒子 (UCNPs),体 (Apt) 和石墨烯氧化物 (GO) 进行增强的传感.
- 利用激光打印技术轻松制造微流体通道.
主要方法:
- 使用激光打印制造基于微流体的光生物传感芯片 (MFBC).
- 准备UCNPs-Apt-GO复合物用于对目标响应的光探针.
- 基于 π-π 堆叠相互作用的探针自组装,用于多重检测.
- 集成MFBC与智能手机进行现场分析.
主要成果:
- MFBC展示了FQs的多重,自动和同时传感能力.
- 达到低检测极限:恩洛夫洛克萨1.84 ng/mL,西普罗夫洛克萨2.22 ng/mL.
- 生物传感芯片的制备很简单,不需要复杂的程序或专门的设备.
- 通过将MFBC与智能手机集成,创建了一个便携式设备.
结论:
- 开发的MFBC为FQ检测提供了一个用户友好和高效的平台.
- 生物传感芯片在食品和环境样本中对FQ进行现场和大规模查具有显著的潜力.
- 这项技术有助于改善对抗生素残留物的监测,保护公共卫生和生态系统.


