双模式生物传感策略利用单原子Fe纳米酶用于细胞谷氨检测
Fan Yang1,2, Chunyu Yan2, Deqing Chen2
1Third Hospital of Shanxi Medical University, Shanxi Bethune Hospital, Shanxi Academy of Medical Sciences, Tongji Shanxi Hospital, Taiyuan 030032, China.
ACS applied materials & interfaces
|November 13, 2025
概括
一种新型的单原子铁纳米酶 (Fe SAzyme) 能够实现细胞内谷氨 (GSH) 的双模式检测. 这种敏感且具有成本效益的生物传感策略对临床生物医学应用具有前景.
科学领域:
- 生物医学工程 生物医学工程
- 分析化学 分析化学
- 生物化学 生物化学
背景情况:
- 细胞内谷氨 (GSH) 对于理解氧化还原稳定和疾病机制至关重要.
- 传统的GSH检测方法通常是复杂的,昂贵的,缺乏灵敏度.
- 需要有效和可访问的GSH检测策略.
研究的目的:
- 开发一种用于细胞内GSH检测的新型双模式生物传感策略.
- 为了利用一个单原子分散的Fe纳米酶 (FeSAzyme) 具有双重酶模拟活动.
- 为了实现UV-vis和基于智能手机的RGB分析,用于GSH量化.
主要方法:
- 一种新的GSH感知策略,采用Fe SAzyme,具有双重酶模仿活性.
- 使用紫外线光谱和基于智能手机的RGB分析进行双模式检测.
- 在分辨正常细胞和癌细胞以及观察体外和体内GSH耗尽时的应用.
主要成果:
- 基于FeSAzyme的策略实现了GSH的双模式检测,具有不同的度范围和检测极限 (LOD).
- RGB模式:150至1200微米 (LOD 110微米);紫外线视频模式:10至150微米 (LOD 1.37微米).
- 成功地将癌细胞与正常细胞区分开来,并证明了体外/体内GSH耗尽,与商业套件保持一致.
结论:
- 基于FeSAzyme的双模式生物传感策略为细胞内GSH检测提供了一种敏感,具有成本效益和用户友好的方法.
- 这种方法显示出对临床医疗诊断生物医学诊断的巨大潜力.
- 这项研究强调了抑制治疗干预的GSH再生的可行性.


