基于Aptameric光子结构的光学生物传感器用于检测微囊素
Saddam Hussain1, Awatef Al-Tabban1, Mohammed Zourob1
1Department of Chemistry, College of Science, Alfaisal University, Al-Maather, 11533, Riyadh, Saudi Arabia.
Biosensors & bioelectronics
|May 30, 2024
概括
一个新的光学生物传感器使用aptamer功能化聚合物和液晶检测微囊素 (MC). 这种低成本的设备在水中提供敏感和选择性的MC检测,其极限为0.88nM.
科学领域:
- 生物医学工程 生物医学工程
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 环境科学 环境科学
背景情况:
- 微囊 (MC) 是一种强大的毒素,对水生生态系统和人类健康构成风险.
- 现有的MC检测方法往往缺乏灵敏度,选择性或成本高.
- 开发快速,现场和具有成本效益的生物传感器对于公共卫生和环境监测至关重要.
研究的目的:
- 开发一种新的光学光子生物传感器,用于敏感和选择性检测微囊素 (MC).
- 为了利用与固态胆固醇液晶 (CLCs) 交织在一起的体固定互穿聚合物网络 (IPN).
- 为了研究生物传感器对不同MC度的色度反应.
主要方法:
- 制造一个阿普坦体固定互穿聚合物网络 (IPN阿普坦体) 水凝.
- 将IPNaptamer与固态胆固醇液晶 (CLC固体) 集成,形成一个生物传感器芯片.
- 监测生物传感器在接触不同度的MC时的颜色变化 (波长变化).
主要成果:
- IPNaptamer-CLCsolid生物传感器由于增加的胀和螺旋曲线扩张而呈现出红色转移.
- 在检测到MC时,阿巴胺介导的吞减少了IPN极性,导致颜色的蓝色变化.
- 在波长转移和MC度 (3.8150nM) 之间观察到线性关系,检测极限为0.88nM.
结论:
- 开发的光学生物传感器为MC检测提供了一种简单,低成本和敏感的方法.
- 这种APTAMER功能化的IPN-CLC系统对MC具有很高的选择性.
- 这个平台提供了一个有前途的策略,通过修改生物受体来开发各种毒素的先进生物传感器.


