一个基于纳米-集成微流体芯片的电化学免疫传感器,用于检测介素-8生物标志物
Hema Bhardwaj1, Zimad Hashmi1, Avinash Kumar Singh1
1Nano-Bio Laboratory, Special Centre for Nanoscience (SCNS), Jawaharlal Nehru University New Delhi 110067 India partima@mail.jnu.ac.in pratimarsolanki@gmail.com.
Nanoscale advances
|November 18, 2024
概括
这项研究开发了一种新的电化学免疫传感器,使用纳米来检测唾液中的INTERLEUKIN-8 (IL8). 这种生物传感器可以早期检测口腔癌,从而有可能降低患者的死亡率.
科学领域:
- 生物医学工程 生物医学工程
- 纳米技术 纳米技术
- 分析化学 分析化学
背景情况:
- 互乐金-8 (IL8) 是一种关键的细胞因子,与瘤生长和血管生成有关,特别是在口腔状细胞癌 (OSCC) 中.
- IL8 作为口腔癌的关键生物标志物,使其在体液中的早期和精确检测对于降低患者发病率和死亡率至关重要.
- 目前的检测方法可能缺乏及时诊断所需的灵敏度或速度.
研究的目的:
- 开发一种无标签的小型电化学免疫传感器,用于敏感和选择性地检测唾液中的IL8.
- 为了利用纳米-粒来增强信号放大和提高生物传感性能.
- 创建一个快速和准确的诊断工具,用于早期检测口腔癌.
主要方法:
- 微流体芯片的制造用印氧化 (ITO) 电极,使用无面膜光刻法和聚二甲基 (PDMS) 模具.
- 纳米颗粒 (8.13 nm) 的合成和表征,以它们的催化和表面积特性.
- 抗IL8抗体在电极表面的固定,由里埃变换红外光谱学 (FT-IR) 证实.
- 使用微分脉冲电量计 (DPV) 来电化学检测IL8.
主要成果:
- 纳米-集成的微流体免疫传感器在唾液中对IL8检测具有很高的灵敏度.
- 生物传感器实现了从0.004到10 ng mL-1.1的广泛检测范围.
- 检测极限 (LOD) 为0.0001 ng mL−1,量化极限 (LOQ) 为0.0006 ng mL−1.
- 使用人类唾液样本的验证显示可接受的百分比恢复,表明实际适用性.
结论:
- 一种新的,无标签的电化学微流体免疫传感器,结合纳米,已成功开发用于IL8检测.
- 开发的生物传感器提供了一个灵敏,选择性和快速的平台,用于在唾液中早期检测口腔癌生物标志物.
- 这项技术具有显著的潜力,可以改善口腔癌诊断和患者的治疗结果.
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