一个表面功能化的基于全血的介电微传感器,用于在纤维溶解环境中评估凝块坚固度
Sina Pourang1, Dante Disharoon2, Selvin Hernandez2
1Department of Electrical, Computer, and Systems Engineering, Case Western Reserve University, Cleveland, OH, 44106, USA.
Biosensors & bioelectronics
|September 27, 2024
概括
一个新的电子生物传感器准确地评估了血块稳定性和纤维解,有助于诊断复杂的出血障碍,如血小板减少和低纤维素生成症.
科学领域:
- 生物医学工程 生物医学工程
- 血液学 血液学 血液学
- 生物传感技术的技术
背景情况:
- 纤维素凝块的稳定性对于预测凝血病的出血风险至关重要.
- 过纤维素溶解通过加快纤维素分解来复杂化凝块评估.
- 现有的方法难以在复杂的条件下区分血液静止成分的影响.
研究的目的:
- 开发一种生物功能化的,微流体的,无标签的电子生物传感器,用于实时评估凝血和纤维素分解.
- 评估生物传感器对多因素静血过程的分化能力.
- 为了验证生物传感器对复杂的凝血病的旋转血栓等离体测量.
主要方法:
- 使用微流体电容生物传感器测量1MHz全血 (<10μL) 的电介导导率.
- 用组织因子 (TF) 进行表面生物功能化,以评估凝血和阿普罗丁因以抑制纤维解质.
- 用旋转血栓弹性测量验证了结块粘弹性的结果.
主要成果:
- 表面结合的TF和手动的TF添加类似地加速了凝血动力学.
- 表面结合的阿普罗丁素和手动的阿普罗丁素添加类似地抑制了tPA诱导的过纤维素分解.
- 双涂层生物传感器检测出高纤维素分解中的静血救援和血小板枯竭中的功能障碍.
结论:
- 开发的生物传感器为评估复杂的凝血病提供了一个敏感的平台.
- 它准确地评估凝血和纤维素分解,区分关键的静血因素的影响.
- 这项技术在具有挑战性的临床场景中为诊断出血风险提供了增强的能力.


