基于aptamer功能化的表面等离子体共振基质和Goos-Hänchen转移的瘤亡因子-alpha的增强生物感知
Kathrine Nygaard Borg1,2, Rodolphe Jaffiol2, Yi-Ping Ho1,3,4,5
1Department of Biomedical Engineering, The Chinese University of Hong Kong, Shatin, Hong Kong SAR, China. ypho@cuhk.edu.hk.
The Analyst
|April 12, 2024
概括
这项研究介绍了一种基于aptamer的新型生物传感平台,使用Goos-Hänchen (GH) 转移进行超敏感检测瘤死因子-α (TNF-α). 该方法实现了TNF-α的1 fM检测极限,提高了细胞因子检测能力.
科学领域:
- 生物医学工程 生物医学工程
- 生物传感技术的技术
- 表面等离子体共振是什么?
背景情况:
- 瘤亡因子-α (TNF-α) 是各种疾病的关键生物标志物.
- 敏感和可靠的TNF-α检测方法对于临床诊断至关重要.
- 现有的检测方法在某些应用中可能缺乏所需的灵敏度.
研究的目的:
- 开发一个创新的aptamer功能化的表面等离子体共振 (SPR) 生物传感平台.
- 为了利用Goos-Hänchen (GH) 转移用于TNF-α的超敏感检测.
- 在基于aptamer的SPR传感中建立一个新的细胞因子检测极限的基准.
主要方法:
- 一个SPR基质的功能化与aptamers用于特定的TNF-α识别.
- 测量用于信号传导的Goos-Hänchen (GH) 转移.
- 使用糖醇和牛血清白蛋白 (BSA) 作为模型,对平台的性能进行表征.
- 对BSA和TNF-α的检测极限的实验性确定.
主要成果:
- 在GH-aptasensing平台展示了一个高的数字的优点 (1.5×104μm/RIU).
- 达到牛血清白蛋白 (BSA) 的超敏感检测极限为1aM.
- 成功检测到TNF-α,实验极限为1 fM,这是基于aptamer的SPR细胞因子检测报告中最低的值之一.
结论:
- 开发的GH基于轮班的适应感知平台为生物感知提供了突破性的进步.
- 这项技术使得像TNF-α.这样的小细胞因子标的高度敏感检测成为可能.
- 该平台对未来的检测极限和临床应用的改进具有重大前景.
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