ACS synthetic biology
2022
Lee YJ, Lim HJ, Kim DM
细胞的合成能力不仅可用于生产生物分子,也可用于分析物检测。无细胞蛋白合成(CFPS)可作为生物检测中的信号放大模块,避免全细胞微生物传感器带来的许多问题。本文开发了一种结合 γ-氨基丁酸(GABA)酶促转化与氨基酸依赖型 CFPS 的 GABA 定量方法。样品中的 GABA 在转氨酶作用下将氨基转移至丙酮酸,生成丙氨酸;生成的丙氨酸...
Biosensors
2021
Shaban H, Yen SC, Lee MJ, Lee W
本研究建立了一种基于液晶(LC)-光聚合物复合物的光学与介电生物传感器,用于牛血清白蛋白(BSA)的检测与定量。当向向列相液晶 E7 中掺入 4 wt.% 可光固化预聚物 NOA65,并在 20 mW/cm² 紫外光下照射 300 s 引发光聚合后,通过液晶光学织构图像分析和介电谱测量得到的 BSA 检出限分别为 3400 pg/m...
ACS sensors
2020
Wang C, Wang C, Jin D, Yu Y 等 8 人
本研究报道了一种金纳米粒子(AuNP)放大的表面声波(SAW)生物传感器,用于高灵敏度定量检测外泌体。SAW芯片通过Au–S键自组装巯基乙酸形成羧基修饰层,经EDC/NHS活化后固定抗CD63抗体。由于外泌体膜表面表达CD63,外泌体可被捕获在芯片上。为增强信号,进一步加入生物素标记的EpCAM抗体作为二抗,以及链霉亲和素标记的Au...
Sensors (Basel, Switzerland)
2019
Yamaguchi M
直接对目标分子进行信号放大是提高生物传感器灵敏度并缩小其体积的有效途径。本研究提出一种适用于生物分子检测的新型微胶囊信号放大方法,该方法能够快速响应浓度变化。该放大体系由微胶囊和微孔阵列两部分组成:微胶囊包括通过层层自组装制备的内壳、脂质双分子层以及负载的目标分子;微孔阵列内壁则用 TiO2 作为光催化剂进行修饰。所制备用于生物标志...
Analytical chemistry
2019
Wang Z, Xianyu Y, Liu W, Li Y 等 10 人
成像椭偏法用于小分子生物传感的主要瓶颈是灵敏度低、检测范围窄,因为小分子分子量低,对椭偏信号贡献可忽略。本文从理论上研究了决定椭偏信号的关键因素,即薄膜厚度、介电常数和表面覆盖率,并据此指导设计基于高介电常数金属纳米颗粒的椭偏生物传感器。研究证明,磁性纳米颗粒(MNP)和金纳米颗粒(AuNP)作为标记物可显著放大椭偏信号。基于该理论...
Analytica chimica acta
2018
Xu Q, Zhang Y, Xiang D, Li CC 等 5 人
本文首次报道了一种基于DNA酶的通用生物发光传感器,用于无标记检测多种生物分子,包括10-23 RNA切割DNA酶和目标DNA。DNA酶可诱导含核糖腺苷(rA)底物的循环切割,随后外切酶III(Exo III)消化切割产物并释放大量AMP,启动AMP焦磷酸化-ATP去焦磷酸化循环,从而产生增强的生物发光信号。该传感器可实时监测DNA...
The Analyst
2017
Zhang Y, Yang F, Sun Z, Li YT 等 5 人
本文报道了一种表面声波(SAW)DNA生物传感器,通过协同利用表面质量效应实现人血清中信号放大且序列特异性的DNA检测。该传感界面将酶介导的DNA延伸反应(同时贡献粘弹性和质量分量)与原位银纳米颗粒合成(贡献质量分量)相结合,构建了具有协同质量负载的SAW检测平台。当靶DNA与表面固定的捕获探针杂交后,其暴露的3'-OH末端在末端脱...
Biosensors & bioelectronics
2014
Zhang L, Wang Y, Chen M, Luo Y 等 7 人
本研究报道了一种泄漏表面声波(LSAW)双肽核酸(bis-PNA)生物传感器的新型信号放大系统,用于简单、灵敏、快速检测目标双链DNA(dsDNA)。系统由RecA蛋白包被的互补单链DNA(cssDNA)探针复合物构成,以提高灵敏度。首先将检测HPV的bis-PNA探针固定于检测通道金表面膜上;探针与目标DNA完全杂交后,加入不同浓...
Chemical communications (Cambridge, England)
2012
Yang S, Liu Y, Tan H, Wu C 等 7 人
本文报道了一种基于金纳米粒子(AuNPs)信号增强的新型液晶(LC)生物传感器,用于高灵敏度DNA杂交检测。该传感器以玻璃片为基底,通过(3-氨基丙基)三甲氧基硅烷(APS)与N,N-二甲基-N-十八烷基-3-氨基丙基三甲氧基硅烷氯化物(DMOAP)混合自组装膜修饰表面,既提供氨基用于固定DNA探针,又诱导5CB液晶垂直取向形成暗背...
Analytical chemistry
2012
Liao S, Qiao Y, Han W, Xie Z 等 7 人
本文报道了一种基于金纳米颗粒酶促生长的乙酰胆碱酯酶(AChE)液晶(LC)生物传感器,用于放大检测乙酰胆碱(ACh)和AChE抑制剂。该方法中,AChE催化乙酰硫代胆碱(ATCl)水解生成硫代胆碱,后者无需金纳米种子即可将AuCl4−还原为金纳米颗粒(Au NPs)。这一生物金属化过程因Au NPs尺寸较大,可显著破坏液晶分子的取向...