基于双装饰石墨烯氧化金纳米颗粒的仿生等离子体传感器在体内生物流体中检测酶
Seçkin Kılıç1,2, Fatma Yılmaz3, Semra Akgönüllü2
1Graduate School of Science and Engineering, Department of Chemistry, Hacettepe University, 06800, Ankara, Turkey.
Mikrochimica acta
|August 20, 2025
概括
这项研究引入了一种用于检测人类生物流体中的新型等离子体传感器. 黄金纳米颗粒-石墨烯氧化物/分子印记聚合物 (AuNPs-GO/MIP) 传感器提供灵敏,无标签的疾病诊断检测.
科学领域:
- 生物传感和纳米技术
- 分析化学
- 生物医学诊断
背景情况:
- 精确的溶酶测量对于早期疾病诊断和治疗疗效的监测至关重要.
- 现有的溶酶检测方法可能复杂且昂贵.
- 开发灵敏且易于使用的诊断工具是生物医学研究的一个关键领域.
研究的目的:
- 开发和验证一种新的等离子体传感平台,用于在人体生物流体中敏感且无标签地检测酶.
- 将金纳米粒子 (AuNPs) 和石墨烯氧化物 (GO) 与分子印记相结合,以提高传感器性能.
- 在人工生物流体样本中的灵敏度,选择性,可重复性和矩阵效应方面评估传感器的性能.
主要方法:
- 使用分子印记聚合物 (MIP) 功能化的表面等离子共振 (SPR) 芯片的制造.
- 使用N-甲基-L-氨酸和N-甲基-L-氨酸作为分子印记的功能单体.
- 使用缓冲溶液和人工生物流体 (尿液,血清,唾液) 评估传感器性能,评估灵敏度,选择性和可重复使用性.
主要成果:
- AuNPs- GO/ MIP传感器显示了缓冲液中lyszyme的线性检测响应在0. 01- 0.5nM范围内,其低检测极限为0. 0015nM.
- 达到了4. 98的高印记因子 (IF),并且对溶酶的选择性优于肌球蛋白和细胞染色体c.
- 在六个循环中显示出出色的重复性 (RSD < 1. 5%) 和可重复使用性,并且在人工生物流体矩阵中显示出有前途的性能.
结论:
- 开发的AuNPs-GO/MIP SPR传感器提供了一个灵敏,有选择性,低成本和无标签的溶酶检测平台.
- 通过对人类生物流体的分析,该平台具有重要的疾病早期诊断和治疗监测潜力.
- 纳米材料和分子印记的整合为先进的生物传感应用提供了强大的方法.


