单病毒SERS热点的自组装,用于在固体表面高度敏感地检测SARS-CoV-2
Kaiyun Song1, Wei Xue1, Xiaona Li1
1School of Environmental Science and Technology, Key Laboratory of Industrial Ecology and Environmental Engineering (Ministry of Education), Dalian POCT laboratory, Dalian University of Technology, Dalian 116024, China.
Analytical chemistry
|May 2, 2024
概括
一种新的表面增强拉曼散射 (SERS) 应用传感器可以在表面上检测SARS-CoV-2. 该方法使用金银纳米粒子 (Au@AgNPs) 快速和高度敏感地检测包装材料上的病毒.
科学领域:
- 纳米技术 纳米技术
- 生物医学工程 生物医学工程
- 分析化学 分析化学
背景情况:
- 像SARS-CoV-2这样的病毒的表面传播是一个主要的公共卫生问题.
- 快速准确地检测表面上的病毒对于监测和控制至关重要.
- 现有的表面病毒检测方法可能耗时或缺乏灵敏度.
研究的目的:
- 开发一种简单而敏感的实地检测方法,对固体表面上的病毒进行检测.
- 为了利用aptamers和SARS-CoV-2尖端蛋白之间的特定相互作用进行检测.
- 创建一个SERS适应传感器,实时监测病毒污染.
主要方法:
- 通过aptamer-spike蛋白相互作用在单个病毒表面上组装Au@AgNP.
- 利用邻近的Au@AgNPs为SERS信号增强创建的多个热点.
- 采用两种与Cy3和Au@AgNPs标记的单独的体,用于双重标记检测.
- 在包装表面的伪型SARS-CoV-2 (PSV) 在现场SERS检测.
主要成果:
- 在20分钟内实现了对包装表面PSV的高度敏感SERS检测.
- 对于PSV,已确定5.26 TCID50/mL的低检测极限.
- 在对20个受污染的包装样本进行盲目测试时,证明了100%的灵敏度和100%的准确性.
- 成功地将测量方法应用于各种包装材料.
结论:
- 开发的SERS感应传感器提供了一种快速,灵敏和准确的方法,用于在表面的现场病毒检测.
- 这项技术在公共卫生监测和预防病毒传播方面具有重大潜力.
- 适应传感器对不同包装材料的适用性凸显了其多功能性.


