通过微流体芯片与电磁共预处理集成的全血中总PSA和自由PSA的高效检测
Xiaoli Wang1,2,3, Zhiheng He2,3, Xinyu He2,4
1School of Life Health Information Science and Engineering, Chongqing University of Posts and Telecommunications, Nanan, Chongqing 400065, China.
ACS sensors
|June 2, 2025
概括
本研究介绍了一种微流体芯片,用于检测全血中前列腺癌标记物,即前列腺特异抗原 (t-PSA) 和前列腺特异抗原 (f-PSA). 该芯片使用介电泳和磁珠进行高效的样品制备,并使用光传感器进行敏感的检测.
科学领域:
- 生物医学工程 生物医学工程
- 分析化学 分析化学
- 纳米技术 纳米技术
背景情况:
- 微流体芯片技术为生物化学样品检测提供了优势.
- 在芯片上集成多个功能可以提高检测效率.
- 在全血中检测像t-PSA和f-PSA这样的微量癌症标志物是具有挑战性的.
研究的目的:
- 设计和开发一种多功能微流体芯片,用于检测全血中的t-PSA和f-PSA.
- 整合电磁共处理 (消光电泳和磁珠丰富) 与光传感.
- 为了实现敏感和快速检测低丰度的癌症标志物.
主要方法:
- 制造了一个微流体芯片,带有倒置的V形数字间阵列电极,用于过电泳 (DEP).
- 免疫磁珠 (Fe3O4@PEI@Au/抗体/BSA) 和永久磁铁被用于磁珠的丰富.
- 一个"关闭"光传感策略被用于信号检测.
- 在芯片上进行了t-PSA和f-PSA的定量确定.
主要成果:
- DEP分离达到98%的效率,不包括血细胞和防止干扰.
- 磁珠缩为t-PSA和f-PSA产生了694倍的缩效率.
- 该芯片显示t-PSA的检测极限为100 fg/mL,f-PSA的检测极限为500 fg/mL.
- 实现了高分离和缩效率,使敏感检测成为可能.
结论:
- 集成的微流体芯片成功检测了全血中的t-PSA和f-PSA微量.
- 该芯片提供多功能集成,简化操作和高检测性能.
- 这项技术显示出在生物样本中检测低丰度目标的巨大潜力.
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