开发一种神经Y敏感植入式微电极,用于连续测量
Lauren Fernández-Vega1, Dorian Enid Meléndez-Rodríguez1, Mónica Ospina-Alejandro1
1Department of Chemistry, Universidad Ana G. Méndez, Carr. 189, Km 3.3, Gurabo, Puerto Rico 00778, United States.
ACS sensors
|May 6, 2024
概括
我们开发了第一个可植入的基于aptamer的微电极,用于连续测量神经Y (NPY). 这种新型生物传感器在NPY检测方面表现出高的选择性和灵敏性.
科学领域:
- 生物医学工程 生物医学工程
- 生物传感器技术技术
- 分析化学 分析化学
背景情况:
- 神经Y (NPY) 是各种生理过程的关键生物标志物.
- 由于NPY的非电活性性质,因此对NPY的持续监测具有挑战性.
- 现有的NPY检测方法缺乏可植入和持续监测能力.
研究的目的:
- 开发第一个可植入的基于aptamer的微电极,用于连续NPY测量.
- 优化阿普他默的选择和固定,以提高NPY检测.
- 评估生物传感器对混的选择性和敏感性.
主要方法:
- 在金微电极上使用结合化学进行aptamer固定.
- 通过循环电压测量来表征阿普坦体静止.
- 用甲蓝 (MB) 标记阿普坦的氧化还原标签,并使用方波电压计 (SWV) 进行表征.
- 在稳定状态测量中使用NPY标准优化aptamer性能.
- 在使用间歇脉冲电压计的流量电池系统中持续监测NPY.
- 对胰腺多,YY和体静止素的选择性评估.
主要成果:
- 成功开发了一种基于aptamer的金微电极生物传感器.
- 优化的阿帕特马在NPY检测中表现出卓越的性能.
- 开发的生物传感器实现了连续和选择性的NPY测量.
- 基于pt微电极的NPY生物传感器显示,NPY的信号比混分子高10倍.
结论:
- 这项工作介绍了首个可植入的基于aptamer的微电极,用于连续的NPY监测.
- 开发的生物传感器对NPY具有很高的选择性和灵敏度.
- 这项技术对体内NPY监测和相关研究具有前景.


