Immunosensors and Immunoassays to Detect
土拉弗朗西斯菌(Francisella tularensis)是土拉菌病的病原体,属于高传染性A类生物威胁因子,感染剂量极低且传播途径多样。由于其培养要求苛刻且实验室感染风险高,传统培养方法耗时长且危险,因此开发快速、灵敏的诊断工具至关重要。本文系统综述了土拉菌病免疫检测方法的现状,重点阐述从常规实验室技术向先进生物传感器发展的演变...
土拉弗朗西斯菌(Francisella tularensis)是土拉菌病的病原体,属于高传染性A类生物威胁因子,感染剂量极低且传播途径多样。由于其培养要求苛刻且实验室感染风险高,传统培养方法耗时长且危险,因此开发快速、灵敏的诊断工具至关重要。本文系统综述了土拉菌病免疫检测方法的现状,重点阐述从常规实验室技术向先进生物传感器发展的演变...
花粉陷阱是确定花粉负荷和过敏季节的金标准,但不足以评估致敏风险,因此建立高灵敏过敏原定量方法具有重要意义。本文在商用叉指电极芯片上构建石墨烯场效应晶体管(GFET),开发可浸入式生物传感器,用于检测桦树花粉主要过敏原Bet v 1。单层石墨烯通过湿法转移覆盖叉指电极,芯片中的参考电极可作为液体栅极。作者依据标准ELISA筛选两种抗B...
简单分析设备可用于多种生物化学和免疫化学标志物分析,并能在标准医院外提供实验室诊断,因此具有重要价值。本研究聚焦构建一种易于重复的DIY ELISA板读生物传感器,由通用且廉价的部件组装而成。该比色生物传感器基于标准96孔微孔板、3D打印部件和智能手机相机作为检测器,用于替代ELISA方法,并以TNFα作为模型免疫化学标志物展示其功...
在生物威胁事件中,早期、快速且特异的检测至关重要,免疫检测装置可满足现场使用和低成本需求。在这些装置设计中,表面抗体固定化是关键。尼龙纳米纤维因可提高比表面积而增加免疫捕获效率,已被视为优良固定化表面。本文进一步研究其可重复使用性与稳定性。可重复使用性研究中,采用不同pH剥离液处理经蛋白A/G锚定的定向抗体尼龙纳米纤维,结果显示甘氨...
本研究评估聚乙二醇包覆的金边三角银纳米片(PEGAuTSNP)作为免疫检测平台的潜力,旨在提高对SARS-CoV-2 Spike蛋白的检测灵敏度,并强调复杂生物环境和适当对照对特异性结合与准确分析的重要性。作者以纤连蛋白(Fn)–抗纤连蛋白体系在细胞外基质(ECM)这一复杂天然环境中验证抗体修饰PEGAuTSNP的免疫检测灵敏度。通...
本文提出一种结合三种增强策略的长周期光纤光栅(LPFG)生物传感器,用于提高其在生物传感常用折射率(约1.333)附近的灵敏度。三种策略分别为:使包层模工作在模态转变(MT)附近、工作在转折点(TAP)附近,以及通过化学刻蚀减小包层直径以增强倏逝场。作者首先通过理论仿真优化光栅周期、刻蚀后光纤直径和聚合物覆盖层厚度,使LP0,7包层...
本研究开发了一种基于稳定且可重复的金纳米粒子/聚苯乙烯-b-聚(2-乙烯基吡啶)(AuNP/PS-b-P2VP)纳米复合物的生物传感器,用于直接检测人免疫球蛋白G(IgG)和三磷酸腺苷(ATP)。基底经羧酸基团功能化,以共价固定抗IgG和抗ATP抗体,实现IgG和ATP(1–150 µg/mL)的检测。SEM显示17±2 nm的Au...
本文采用有限元方法对用于检测SARS-CoV-2的微流控生物传感器性能进行数值分析,并将计算结果与文献中报道的实验数据进行比较以验证模型。研究的新颖性在于引入Taguchi方法开展优化分析,设计L8(2^5)正交表,考察雷诺数(Re)、Damköhler数(Da)、相对吸附容量(r)、平衡解离常数(KD)和Schmidt数(Sc)五...
弓形虫(Toxoplasma gondii, T. gondii)是一种广泛分布的兽源性寄生虫,严重危害公共安全和人类健康,因此准确、有效地检测 T. gondii 具有重要意义。本研究提出一种基于二硫化钼(MoS2)修饰薄芯微光纤(TCMF)的微流控生物传感器,用于 T. gondii 免疫检测。单模光纤(SMF)与薄芯光纤(TC...
非典型抗肾小球基底膜(anti-GBM)病以肾活检免疫荧光显示肾小球基底膜(GBM)沿线性免疫球蛋白G(IgG)沉积,但循环IgG抗GBM抗体阴性为特征。与经典anti-GBM病相比,非典型anti-GBM病通常病情较轻、病程较缓,病理模式更异质,而非经典型一致的弥漫新月体性和坏死性肾小球肾炎。目前尚无单一明确靶抗原,推测其GBM内...
基于表面等离子共振(SPR)的传感器在生物和医学领域发挥重要作用,提高灵敏度一直是追求目标。本文提出并验证了一种联合采用 MoS2 纳米花(MNF)和纳米金刚石(ND)共同工程化等离子体表面的灵敏度增强方案。该方案可通过在 SPR 芯片金表面物理沉积 MNF 和 ND 覆盖层简单实现,并通过控制沉积次数灵活调节覆盖层,从而接近最佳性...
非洲猪瘟(ASF)是猪最致命和破坏性最强的疾病之一,目前仍无有效疫苗或抗病毒治疗。源自骆驼重链抗体的纳米抗体(Nbs)在诊断中可作为稳健的生物传感器。本研究构建了针对非洲猪瘟病毒(ASFV)蛋白的高质量噬菌体展示文库,并通过噬菌体展示技术初步鉴定出19个特异性结合ASFV p30的纳米抗体。经评价后,Nb17和Nb30被用作免疫传感...
保障食品和饮水安全是公共卫生的迫切需求。食源性疾病是发达国家和发展中国家疾病与死亡的主要原因之一。据估计,印度每年发生约1亿例食源性疾病和12万例相关死亡。不当农业方式、食品供应链各环节卫生条件差、食品加工行业缺乏预防措施、食品添加剂滥用以及储存处理不当等因素均会影响食源性疾病发生;化学与微生物因素共同作用也参与疾病发展。近期疫情暴...
全球食源性疾病负担巨大,食源性病原菌是人类疾病的主要原因。近年来,食源性致病菌检测成为研究热点。基于免疫分析、分子生物学、微流控芯片、代谢、生物传感器和质谱的快速检测方法迅速发展,并成为食源性病原菌检测的主要方法。本研究综述了近年来多种快速检测方法,基于上述技术路线介绍食源性致病菌快速检测的研究进展。文章还讨论了现有方法的局限性、优...
本文探索了利用线性载体开发免疫检测技术的可行性,旨在建立更简单、低成本的快速免疫检测方法。研究以黄曲霉毒素为例,该类化合物具有高毒性和致癌性,对全球人类健康与生命构成威胁。作者首先采用非竞争性免疫检测,系统评估了28种不同线性材料对抗体固定的影响,并筛选出信号较高且背景噪声相对较低的丝光棉和Dyneema线用于竞争性免疫检测比较。结...
三(联吡啶)钌(II)基发光体在电化学发光领域已得到充分发展,但由于发光效率低且化学发光反应复杂,其在化学发光(CL)中的应用研究较少。本文提出一种新型三(联吡啶)钌(II)基三元化学发光体系,引入钴单原子与石墨烯包覆钴纳米粒子(Co SAs/Co@C)作为高级共反应加速剂,并采用过一硫酸氢盐(PMS)作为潜在共反应物。结合实验结果...
针对新冠疫情持续暴发及高传播变异株带来的检测需求,本文报道了马源多克隆抗体功能化球形金纳米颗粒(pAb-AuNPs)生物传感器的构建,并系统研究了金纳米颗粒粒径对 SARS-CoV-2 刺突蛋白(S protein)免疫检测响应的影响。作者采用柠檬酸包覆金纳米颗粒(S44、S64、S87、S101、S130),经 DTSSP 交联固...
由 SARS-CoV-2 引起的 COVID-19 已引发全球大流行。为控制疫情传播,发展用于早期识别感染者并在社区中快速信息化传播的技术至关重要。为此,开发一种广泛可用、易用且能灵敏特异检测病毒的光学传感器具有基础性作用。本研究开发了一种基于压印光子晶体薄膜(IPCF)的光学传感器,用于在人工唾液中快速、简便、低成本地检测 SAR...
严重急性呼吸综合征冠状病毒2(SARS-CoV-2)引发的新冠疫情已传播至全球,造成严重社会经济影响。当前迫切需要精准、快速、可负担的检测方法,以在不同疾病阶段识别SARS-CoV-2及其变异株。实时逆转录聚合酶链反应(RT-PCR)等分子方法可实现早期精准诊断,但成本较高且流程复杂;免疫检测虽快速低成本,但仅检测少量抗体,诊断效率...
即时检测(POCT)技术已在社区医疗和诊室场景中取得重大突破,高度集成的快速检测设备在疾病诊断、个人护理和移动医疗中应用日益广泛。尽管基于光电化学(PEC)的 POCT 平台具有成本低、用户交互性好等优点,但其商业化仍受光检测组件小型化、移动性等因素限制。本文报道了一种新型高集成 PEC 生物传感器,借助压电光电子学增强 PEC 检...