矿-COF混合使得NF-κB p50的序列编程,抗相关的ECL/SERS读出NF-κB p50
Yanfei Ma1, Chan Yang1, Fengqing Liao1
1Department of Gland Surgery, Guangxi Key Laboratory for Preclinical and Translational Research on Bone and Joint Degenerative Diseases, Affiliated Hospital of Youjiang Medical University for Nationalities, Baise, Guangxi, 533000, China.
Biosensors & bioelectronics
|November 24, 2025
概括
研究人员开发了一种新型传感器来测量NF-κB p50DNA结合活性,这是物理医学和康复 (PM&R) 的关键生物标志物. 这项创新提供了一种通路活动读数,以指导个性化物理治疗和追踪恢复.
科学领域:
- 生物医学工程 生物医学工程
- 分子生物学分子生物学
- 康复科学 康复科学 康复科学
背景情况:
- 物理医学和康复 (PM&R) 需要敏感的生物标志物来早期检测炎症到修复的过渡.
- 目前的生物标志物缺乏指导运动和物理治疗干预措施有效的具体性和及时性.
研究的目的:
- 开发和验证一种新的生物传感平台,用于检测NF-κB p50DNA结合活性作为一种机制定生物标志物.
- 在复杂的生物样本中建立一个自正常化信号的比度读数,以便在复杂的生物样本中进行可靠和可靠的测量.
主要方法:
- 设计了一种双模式的比度传感器,它结合了电化学发光 (ECL) 和表面增强拉曼光谱 (SERS) 信号.
- 传感器利用p50-κB识别产生相反的ECL增加和SERS减少,计算为比率 (R=IECL/ISERS).
- 对细胞溶解物和的血样本进行了测试,以评估灵敏度,特异性和稳定性.
主要成果:
- 在原子分子水平上实现了对p50DNA结合活性的超敏感检测.
- 分量传感器表现出广泛的工作范围,对相关核蛋白的高特异性,以及跨批次的强大稳定性.
- 该平台在复杂的生物矩阵中以最小的样本体积 (≤100μL) 显示出可靠的性能.
结论:
- NF-κB p50的DNA结合活性作为PM&R的实用和翻译生物标志物,补充了现有的临床标志物.
- 开发的传感架构提供了通路活动读数,将分子反应与康复环境中的功能恢复联系起来.
- 这项技术提供了一个强大的平台,可以在肌肉骨修复,关节炎和神经康复中个性化治疗决策.


