ACS nano
2013
Wegner KD, Jin Z, Lindén S, Jennings TL 等 5 人
过去十年,量子点(QD)生物传感器不断涌现,但受限于可重复性、稳定性和稳健性不足,QD 尚未成为临床诊断中的标准荧光试剂。本文报道了一种基于铽(Tb)供体与 QD 受体的比率型、可多重 FRET 均相免疫分析方法,用于低体积血清样品中前列腺特异性抗原(PSA)的检测。该方法利用时间门控检测和两种不同颜色的 QD,在 50 μL 血清...
Analytical chemistry
2013
Huang YW, Wu CS, Chuang CK, Pang ST 等 7 人
本研究采用多晶硅纳米线场效应晶体管(poly-Si NWFET)作为生物传感器,利用侧壁间隔物技术替代昂贵的电子束光刻,实现低成本、可规模化的器件制备。该传感器用于人血清中前列腺特异性抗原(PSA)的实时、无标记、超高灵敏度检测。由于血清蛋白组复杂且含高浓度盐类及干扰物,作者建立了真实样品前处理标准操作流程,通过微滤、脱盐和缓冲液交...
Biosensors & bioelectronics
2013
Choi JH, Kim HS, Choi JW, Hong JW 等 6 人
前列腺特异性抗原(PSA)是前列腺癌和乳腺癌诊断中广泛使用的蛋白标志物。PSA 具有蛋白酶活性,可识别并切割特定肽序列 HSSKLQ。本研究开发了一种基于位点特异性酶切反应的荧光生物传感器,用于检测 PSA。该传感器由异硫氰酸荧光素(FITC)/肽偶联金纳米颗粒复合物(FPANs)构成:FITC 通过含六半胱氨酸和 HSSKLQ 切...
Chemical communications (Cambridge, England)
2013
Liu J, Lu CY, Zhou H, Xu JJ 等 6 人
本文报道了一种用于检测前列腺特异性抗原(PSA)和端粒酶活性的双功能电化学生物传感器。该传感器基于夹心免疫结合模式,并以端粒化辅助的血红素–G四链体DNAzyme作为生物标记。PSA是前列腺癌的重要肿瘤标志物,但单独检测特异性不足;端粒酶活性与多种肿瘤密切相关,联合检测两种标志物有助于提高前列腺癌诊断准确性。传感器在单电极上串联两个...
The Analyst
2013
Suaifan GA, Esseghaier C, Ng A, Zourob M
针对蛋白酶检测常需耗时技术和昂贵仪器的局限,本文开发了一种新型、简便、灵敏且选择性好的比色检测策略,并以前列腺特异性抗原(PSA)蛋白酶作为模型靶标进行验证。该方法中,具有蛋白水解活性的 PSA 可切割其特异性底物肽,使黑色磁性载体复合物从传感表面释放,从而暴露出肉眼可见的金色传感表面。该检测体系表现出优异的灵敏度和特异性,能够区分...
Biosensors & bioelectronics
2013
Su L, Zou L, Fong CC, Wong WL 等 8 人
本文报道了一种以锆钛酸铅(PZT)陶瓷谐振器为换能器的新型压电生物传感器,用于无标记、低成本、直接检测癌症生物标志物。作者设计了双传感方案,将两枚陶瓷谐振器并联,其中一枚作为传感单元,另一枚作为控制单元,以减小温度波动等环境影响并满足生物传感所需的频率稳定性。以前列腺特异性抗原(PSA)和甲胎蛋白(AFP)为模型抗原评价了传感器性能...
Biosensors & bioelectronics
2013
Xia N, Deng D, Zhang L, Yuan B 等 7 人
糖蛋白在蛋白质折叠、受精、细胞增殖、细胞间相互作用和肿瘤转移等多种生物过程中发挥重要作用,其浓度变化与多种癌症及其他疾病相关,因此需要快速、灵敏且选择性好的糖蛋白检测方法。本文报道了一种基于4-巯基苯硼酸(MBA)修饰金纳米粒子(MBA-AuNPs)和多巴胺(DA)修饰金纳米粒子(DA-AuNPs)双放大的夹心型电化学生物传感器。金...
Biosensors & bioelectronics
2013
Kim DJ, Sohn IY, Jung JH, Yoon OJ 等 6 人
本文报道了一种基于还原氧化石墨烯场效应晶体管(R-GO FET)的无标记超灵敏生物传感器,用于检测前列腺癌生物标志物前列腺特异性抗原/α1-抗糜蛋白酶复合物(PSA-ACT)。器件中的R-GO通道由氧化石墨烯(GO)纳米片通过自组装形成网络后经还原制得。PSA-ACT复合物与固定在R-GO通道表面的PSA单克隆抗体发生免疫反应后,引...
Biosensors & bioelectronics
2013
Jeong HH, Erdene N, Park JH, Jeong DH 等 6 人
本研究制备了一种光纤局域表面等离子共振(FO LSPR)传感器,用于实时无标记免疫检测。传感器以多模光纤端面为基底,采用 Turkevich 法合成球形金纳米颗粒(Au NPs),并通过自组装单分子层(SAM)将其固定于光纤端面。抗体和牛血清白蛋白(BSA)通过物理吸附固定在 Au NPs 表面,BSA 用于封闭非特异性结合位点。该...