用3D打印的电化学电池用于基于多点aptamer的药物测量
John Mack1, Raygan Murray1, Kenedi Lynch2
1Biochemistry, Cellular and Molecular Biology Program, Johns Hopkins University School of Medicine 316 Hunterian Building, 725 North Wolfe Street Baltimore MD 21205 USA netzarroyo@jhmi.edu +1 443 287 4798.
Sensors & diagnostics
|August 19, 2024
概括
这项研究引入了基于3D打印的电化学体 (E-AB) 传感器,以实现对生物传感器的经济有效,快速和统计学上可靠的验证. 这种新的平台使得小规模的临床样本能够进行可靠的测试.
科学领域:
- 生物医学工程 生物医学工程
- 分析化学 分析化学
- 传感器技术 传感器技术
背景情况:
- 基于电化学体 (E-AB) 的传感器对于检测生物标志物和药物至关重要.
- 目前在宏电极上制造的E-AB是昂贵的,并且不适合小量的临床样本.
- 需要可访问的多点传感平台来验证临床环境中的E-AB传感器.
研究的目的:
- 为E-AB传感器3D打印的电化学电池进行内部组装制定和验证协议.
- 为传感器验证创建一个具有成本效益和可重复性的多点传感平台.
- 为了证明3D打印的E-AB传感器用于分析临床样本的实用性.
主要方法:
- 使用3D立体立体印刷机进行电化学电池制造,将电极直接嵌入印刷结构中.
- 开发了一种用于内部组装3D打印的基于aptamer (E-AB) 的电化学传感器的协议.
- 证明与抗生素和抗瘤剂的阿巴胺序列的兼容性,以及在人血清中验证的万科米辛测量.
主要成果:
- 通过3D打印实现了可重复和可重复使用的电极制造.
- 实现了四个独立和同时测量统计加权结果.
- 通过使用临床样本成功证明了血清万科米辛测量的概念验证.
结论:
- 3D打印为制造E-AB传感器的电化学电池提供了一种可访问和快速的方法.
- 这种方法有助于在生物学矩阵中对E-AB传感器进行具有统计意义的验证.
- 开发的3D打印E-AB平台适用于使用微升样本体积的临床验证研究.
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