通过基于可重复使用的aptassensor的aptamer形状变化,快速准确地检测SARS-CoV-2尖端蛋白
Yang Li1, Feng Long2, Shitong Han1
1State Key Laboratory of NBC Protection for Civilian, Beijing, 102205, China.
Mikrochimica acta
|March 26, 2025
概括
一个新的吸食传感器使用吸食体结构变化准确检测SARS-CoV-2尖端蛋白. 这种快速而敏感的方法,特别是 evanescent波光感应器,为病毒诊断提供了快速检测.
科学领域:
- 生物医学工程 生物医学工程
- 分子诊断学 分子诊断
- 生物传感技术的技术
背景情况:
- 准确和快速检测SARS-CoV-2对于疫情控制至关重要.
- 现有的诊断方法可能面临速度,灵敏度或可重复使用性的限制.
- SARS-CoV-2 的尖端 (S) 蛋白质是病毒检测的关键目标.
研究的目的:
- 设计和验证一种适应传感器,用于定量检测SARS-CoV-2 S蛋白.
- 开发一个快速和灵敏的检测平台,基于aptamer形状变化.
- 探索开发的平台用于检测其他蛋白质生物标记物的潜力.
主要方法:
- 设计了一种应用传感器,利用aptamer的结构变化来促进与互补DNA (cDNA) 的杂交.
- 建立了两种检测方法:一种使用磁珠 (MBs),另一种使用带有光纤探测器的 evanescent wave fluorescence aptasensor (EWFA).
- 该EWFA平台被优化为快速测量和探头再生.
主要成果:
- 该EWFA平台展示了SARS-CoV-2 S蛋白的简单,快速和敏感的检测.
- 在EWFA平台上的检测和再生时间短短为14分钟.
- 该EWFA平台实现了5.34 ng/mL的检测极限 (LOD) 和141.49至9507.36 ng/mL的线性响应范围.
- 光纤探测器显示可重复使用长达19个周期.
结论:
- 吸食传感器,特别是EWFA平台,为快速和敏感的SARS-CoV-2 S蛋白检测提供了一种有效的方法.
- 该EWFA平台在病毒诊断的速度,灵敏度和可重复使用性方面具有优势.
- 开发的生物传感原理可以通过修改光纤探针来适应检测其他蛋白质生物标志物.


