基于CuS@Ag异构的表面等离子合电化学发光传感器用于质瘤miRNA-124-3p检测检测
Wenyan Li1, Zihui Liang1, Peilin Wang1
1Department of Analytical Chemistry, College of Chemistry, Jilin University, Changchun, 130012, China.
Biosensors & bioelectronics
|January 30, 2025
概括
本研究介绍了一种基于共价有机框架 (COF) 和聚合诱导排放光原体 (AIEgens) 的新型发光纳米探针. 这种先进的生物传感器对检测miRNA-124-3p具有很高的灵敏度,并显示出质瘤诊断的潜力.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 纳米技术纳米技术
- 生物医学工程 生物医学工程
背景情况:
- 聚合有机框架 (COF) 是新兴的晶体有机材料,与聚合诱导排放光源 (AIEgens) 结合时具有有前途的排放性质.
- 开发敏感和特定的生物传感器对于早期疾病诊断至关重要,特别是对于像质瘤这样的癌症.
研究的目的:
- 开发一种新的发光纳米探针,使用AIE基因功能化的COF来增强电化学发光 (ECL) 检测.
- 研究这种纳米探针在检测特定的微RNA (miRNA) 和区分瘤和相邻组织之间用于潜在的质瘤诊断中的应用.
主要方法:
- 合成了一个AIE-COF (ET-COF-COOH) 使用4',4'',4′′′,4′′′'-(1,1,2,2-Ethenetetrayl) tetra(4-biphenylcarbaldehyde) (ETBC) 作为AIEgen.
- 使用CuS@Ag方形腔阵列通过表面等离子合 (SPC) 来增强AIE-COF的ECL信号.
- 开发了一种基于AIE-COF/CuS@Ag SPC-ECL系统的生物传感器,用于检测miRNA-124-3p并评估其在区分瘤组织中的诊断潜力.
主要成果:
- 由于其扩展的π电子系统,ET-COF-COOH显示出理想的阳极电化学发光 (ECL) 性能.
- 表面等离子合 (SPC) 效应将ECL信号放大了2.8倍.
- 开发的生物传感器实现了广泛的检测范围 (1 fM10 nM) 的miRNA-124-3p的低检测极限 (LOD) 为0.49 fM.
- 生物传感器有效地区分了瘤和邻近组织,表明其对质瘤诊断的潜力.
结论:
- AIE-COF/CuS@Ag SPC-ECL传感器为miRNA检测提供了一个高度敏感和有效的平台.
- 这种生物传感器显着有望通过区分瘤组织来推进结质瘤的早期诊断.


