减少的石墨烯氧化物修饰的丝印电极与生物工程表面,用于在瘤尿样中的前列腺特异性抗原的电压检测
Mohammad Rizwan1, Diana M Bobrowska2, Michał Półtorak3
1Electrochemistry@Soft Interfaces (E@SI) Group, Department of Inorganic and Analytical Chemistry, Faculty of Chemistry, University of Lodz, Tamka 12, 91-403, Lodz, Poland.
Biosensors & bioelectronics
|November 1, 2025
概括
这项研究提出了一种用于早期前列腺特异性抗原 (PSA) 检测的新型纳米免疫芯片. 开发的生物传感器为生物样本的电化学分析提供了高灵敏度和稳定性.
科学领域:
- 电化学 电化学 电化学
- 生物传感器是一种生物传感器.
- 纳米材料是一种纳米材料.
背景情况:
- 前列腺特异性抗原 (PSA) 是前列腺癌检测的关键生物标志物.
- 早期和准确的PSA检测对于有效的前列腺癌管理至关重要.
- 现有的检测方法可能缺乏灵敏度或需要复杂的程序.
研究的目的:
- 开发一种灵敏稳定的电化学生物传感器,用于早期检测PSA.
- 为了提高传感能力,利用减少的氧化石墨烯和抗PSA抗体.
- 在生物矩阵中验证开发的纳米免疫芯片的性能.
主要方法:
- 用减少的石墨烯氧化物修改的丝网打印电极的制造.
- 使用碳胺化工学对抗PSA抗体的固定.
- 在人工尿和血清样本中用电化学检测PSA.
- 在临床样本上使用酶链接免疫吸收测试 (ELISA) 进行验证.
主要成果:
- 纳米免疫芯片表现出广泛的线性动态范围 (0.10 fg mL-1 到 100.00 ng mL-1).
- 实现了低检测极限 (0.10 fg mL-1) 和量化极限 (1.04 fg mL-1).
- 已证明具有高灵敏度 (10.02 μA mL·ng−1) 和超过60天存储的稳定性.
结论:
- 开发的基于减少氧化石墨烯的纳米免疫芯片能够对PSA进行敏感和早期的电化学检测.
- 生物传感器在尿液和血清等复杂的生物样本中表现出色.
- 纳米免疫芯片为前列腺癌诊断提供了一个有前途的平台,具有良好的稳定性.


