PloS one
2020
Naaber P, Hunt K, Pesukova J, Haljasmägi L 等 11 人
SARS-CoV-2 抗体检测已有多种格式,可检测不同病毒靶蛋白和抗体亚型,其敏感性和特异性存在差异,且针对 COVID-19 患者不同时间点的性能研究较少。本研究比较了 7 种商业 IgG/总抗体检测(SNIBE、Epitope、Euroimmun、Roche、Abbott、DiaSorin、Biosensor)和 2 种自研 L...
Biosensors & bioelectronics
2020
Wang Y, Hu Y, He Q, Yan J 等 10 人
病毒严重威胁人类生命健康,病毒检测对防治相关疾病至关重要。金属有机框架(MOF)是由金属簇与有机配体桥接形成的新型杂化多孔材料,因高比表面积、可调孔径、易功能化等优异性质,成为病毒检测的有前景生物传感器平台。然而,基于 MOF 的病毒检测传感平台尚缺乏系统总结。本综述将检测平台系统划分为核酸检测和免疫检测(抗原与抗体检测),并阐释其...
Biological procedures online
2020
Ekrami E, Pouresmaieli M, Barati F, Asghari S 等 7 人
目前尚无有效抗SARS-CoV-2药物,最早发现感染者是防控关键。由于该病毒传播率高且症状不特异,如呼吸道症状、咳嗽、呼吸困难、发热和病毒性肺炎,亟需建立准确、快速的诊断方法,以确认疑似病例、筛查患者并开展病毒监测。现有多种病毒检测方法针对病毒或病毒家族的特异性属性发挥作用,但仍需进一步研究和试验,以寻找高效、准确的检测手段。本文综...
Biosensors
2020
Zanut A, Cian A, Cefarin N, Pozzato A 等 5 人
电化学传感器可通过直接电学测量检测溶液中的分子和生物分子并确定其浓度,且可微型化为小于1 µm的纳米电极阵列(NEA),以提高灵敏度和紧凑性。本文报道了一种基于纳米电极阵列的电化学生物传感平台的制备及其在抗原检测中的应用。作者采用热纳米压印光刻(TNIL)在硼掺杂金刚石(BDD)宏电极上的聚碳酸酯(PC)薄膜中形成纳米孔阵列,从而获...
Biosensors & bioelectronics
2020
Guo W, Vilaplana L, Hansson J, Marco MP 等 5 人
基于荧光检测固体基底上生物复合物的方法广泛用于微阵列和侧流检测。本文研究硫醇-烯微柱支架片(“合成纸”)作为此类检测的固体基底。与玻璃和硝酸纤维素相比,合成纸上的检测具有更强的荧光信号、相似或更好的重现性、更低的检出限,并允许使用更低浓度的免疫试剂。作者以间接竞争荧光微阵列免疫检测为模型,比较三种不同微柱几何结构的合成纸,并在全乳中...
Biosensors & bioelectronics
2020
Lee HB, Meeseepong M, Trung TQ, Kim BY 等 5 人
柔顺、可穿戴的生物传感器集成系统有望实现体液中生物标志物的非侵入、定量原位检测,但制造能精确处理体表液体且操作简单的软性亲和生物传感器贴片仍具挑战。本文展示一种柔顺可穿戴“贴片实验室”(lab-on-a-patch, LOP)平台,由可拉伸无标记阻抗生物传感器与可拉伸微流控器件组成,用于原位检测汗液中的激素标志物皮质醇。一体化可拉伸...
Materials (Basel, Switzerland)
2020
Basso CR, Cruz TF, Silva BL, Pedrosa VA 等 5 人
本研究提出一种基于金纳米颗粒(AuNPs)定量检测猪圆环病毒2(PCV-2)的生物传感器方法。该传感器以 AuNPs 为核心,通过自组装单分子层(SAMs)和抗体修饰实现病毒识别。AuNPs 表面修饰及病毒结合过程采用局域表面等离子共振(LSPR)、表面等离子共振(SPR)、透射电子显微镜(TEM)和能量色散X射线光谱(EDX)进行...
Polymers
2020
Fan YJ, Chen FL, Liou JC, Huang YW 等 8 人
本研究开发了一种基于液晶(LC)的多微流控免疫检测新格式,并将其集成于聚二甲基硅氧烷(PDMS)基底上。该设计中,液晶取向受微通道四壁与周围液晶界面强烈影响。当取向层涂覆于微通道内壁时,液晶呈垂直取向,在交叉偏振器下呈暗态;当抗原与固定在取向层上的抗体结合并覆盖通道壁后,液晶取向被破坏,光强由暗变亮。通过压力驱动流动,可按顺序以光学...
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...