可持续和有效的SPR黄金芯片的重修功能化与分子印记的多上腺素
Davide Sestaioni1, Walter Giurlani1, Giulia Ciacci2
1Department of Chemistry "Ugo Schiff", University of Florence, via della Lastruccia 3-13, 50019, Sesto Fiorentino, Florence, Italy.
Analytica chimica acta
|August 18, 2024
概括
可重复使用的表面等离子共振 (SPR) 生物传感器现在可以使用基于多上腺素 (PNE) 的分子打印生物聚合物 (MIBPs). 这种可持续技术使得多次芯片重复使用成为可能,从而减少生物分子相互作用分析中的浪费和成本.
科学领域:
- 生物分子相互作用分析分析
- 生物传感器技术技术
- 材料科学 材料科学 材料科学
背景情况:
- 表面等离子体共振 (SPR) 对于无标签的实时生物分子相互作用研究至关重要.
- 传统的SPR金芯片往往是一次性,造成资源浪费和高成本.
- 传统的抗体受体需要复杂的固定,并且很难重复使用.
研究的目的:
- 开发一种可持续的替代品可用于一次性SPR金芯片.
- 通过基于多上腺素 (PNE) 的分子印制生物聚合物 (MIBPs) 引入可重复使用的受体.
- 为了证明MIBP功能化的SPR芯片对人类IgG检测的效率和可重复使用性.
主要方法:
- 利用自粘性PNE MIBPs作为新型受体,消除了对共价固定的需求.
- 开发了一种快速芯片功能化和使用后MIBP移除的方法.
- 在10个回收和重复使用周期中进行了广泛的表征和动力校准.
主要成果:
- 使用单个MIBP功能化的SPR芯片,证明了强大的和可重复的人类IgG检测.
- 证实了多次芯片重复使用的可行性,而不会影响分析性能.
- 实现了SPR芯片的潜在无限期重复使用,通过10个周期的60次动力校准验证.
结论:
- 对于可重复使用的SPR生物传感器,PNE MIBP提供了一个可持续且具有成本效益的解决方案.
- 这种方法显著减少了资源浪费和SPR分析的生态足迹.
- 该技术简化了SPR测试开发和常规实施,最大限度地减少了对来自动物的抗体的依赖.


