基于SERS的微型生物传感器用于性酸酶检测:迈向精密医学中的智能实时诊断
Ajitesh Dhal1, Ana Elena Aviña2, Cheng-Jen Chang3
1International Ph.D. Program in Biomedical Engineering, College of Biomedical Engineering, Taipei Medical University, New Taipei City, 235603, Taiwan; Graduate Institute of Biomedical Optomechatronics, Taipei Medical University, Taipei, 110, Taiwan.
Biosensors & bioelectronics
|August 8, 2025
概括
表面增强的拉曼散射 (SERS) 传感器可提供超灵敏的酸酶 (ALP) 检测,这是一个关键的生物标志物. 在SERS技术的进步承诺快速,个性化诊断,以改善患者的结果.
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:
- 酸酶 (ALP) 是诊断各种疾病的关键生物标志物,包括肝脏和骨疾病.
- 传统的ALP检测方法在灵敏度和样本量方面存在局限性.
- 拉曼光谱,特别是表面增强拉曼散射 (SERS),为超敏感生物标志物检测提供了一个有前途的途径.
研究的目的:
- 审查基于SERS的传感器用于性酸酶 (ALP) 检测的最新进展.
- 探索创新策略,以提高ALP传感器性能和临床适用性.
- 讨论SERS-ALP传感器在个性化诊断中的未来潜力.
主要方法:
- 关于支持SERS的ALP传感器的最新文献的批判性审查.
- 分析包括热点工程,纳米酶放大和微流体集成在内的技术.
- 检查人工智能 (AI) 和5G/6G无线网络集成用于诊断.
主要成果:
- 在复杂的样本中,SERS传感器实现了ALP的女性粒度到小粒度检测极限.
- 热点工程和纳米酶策略显著提高了传感器的灵敏度和选择性.
- 微流体集成可实现高通量,低体积的测定.
- 人工智能算法促进实时光谱解释,5G/6G集成可实现基于云的诊断.
结论:
- SERS技术正在彻底改变ALP传感,使分散和智能诊断平台成为可能.
- 人工智能和无线网络的整合为快速,个性化的医疗保健解决方案铺平了道路.
- 解决基质可再生性和标准化方面的挑战是临床转化和改善患者治疗结果的关键.


