Chemical communications (Cambridge, England)
2018
Xiong E, Zhen D, Jiang L
本文报道了一种均相、无酶、等温荧光生物传感器,用于核酸的高灵敏检测。该体系将熵驱动催化(EDC)策略与催化发夹组装(CHA)反应相结合,实现双信号输出放大。目标DNA(T-DNA)通过toehold域与预组装三链双链(TD)杂交,置换输出链(OS)并启动EDC过程;OS一方面打开荧光报告I(FR I),另一方面暴露toehold域与...
Biosensors & bioelectronics
2018
Li Y, Chen F, Luan Z, Zhang X
本研究基于双信号放大策略,开发了一种新型阴极光电化学(PEC)适配体传感器,用于灵敏、选择性检测血栓素(thrombin)和铅离子(Pb2+)。金纳米颗粒(AuNPs)可猝灭碘氧化铋(BiOI)的PEC信号;而氧化还原基团G-四链体/血红素(hemin)或二茂铁(Fc)可增强BiOI的PEC信号。当存在血栓素或Pb2+时,目标物与适...
The Analyst
2017
Yao D, Zhao W, Zhang L, Tian Y
为突破弗林蛋白酶(Furin)活性检测灵敏度与准确性不足的问题,本文开发了一种基于双信号放大和抗污纳米表面的比率电化学生物传感器,用于细胞中 Furin 活性的灵敏、准确测定。研究首次设计了可被 Furin 在 –RVRR– 位点选择性切割的多响应位点肽 P3(HS-CMRVRR↓YKDFDG),其三个含 –COOH 的氨基酸残基可...
ACS applied materials & interfaces
2016
Yu T, Dai PP, Xu JJ, Chen HY
癌症细胞在临床前阶段的简便高效检测是癌症诊断的核心挑战之一。本文首次提出一种基于多DNA释放与循环酶促放大相结合的分散主导比色策略,用于癌细胞检测。该策略由适配体DNA构象开关触发,并通过非交联金纳米颗粒(Au NPs)的聚集/分散状态进行比色读出。首先,将5种信使DNA(mDNA)排列在修饰于磁性微球(MBs)的癌细胞适配体上,形...
Chemical communications (Cambridge, England)
2015
Qin C, Wen W, Zhang X, Gu H 等 5 人
本文报道了一种用于蛋白生物标志物快速、超灵敏检测的双增强侧流层析试纸条生物传感器。该传感器将生物素与链霉亲和素之间的特异性分子识别反应与双类信号放大体系相结合,利用金纳米颗粒(AuNPs)的局域表面等离子共振光学性质和辣根过氧化物酶(HRP)的催化反应实现信号增强。以癌胚抗原(CEA)为模型靶标,样品中的CEA与发夹寡核苷酸-金纳米...
Analytical chemistry
2015
Shen Q, Han L, Fan G, Zhang JR 等 6 人
本文报道了一种用于灵敏检测人T细胞淋巴病毒II型(HTLV-II)DNA的新型“信号开启”光电化学(PEC)生物传感器。该传感器基于酶促放大与末端脱氧核苷酸转移酶(TdT)介导延伸相结合的双信号放大策略。体系中,GR-CdS:Mn/ZnS纳米复合材料作为光电转换材料,探针DNA(pDNA)作为靶DNA(tDNA)识别单元。TdT介导...
Biosensors & bioelectronics
2013
Han J, Zhuo Y, Chai Y, Yuan R 等 7 人
本文报道了一种基于超分子作用合成氨基和巯基功能化C60纳米颗粒(FC60NPs)的新方法,该颗粒具有较大表面活性位点和良好水溶性。首先将普鲁士蓝负载金纳米颗粒(Au@PBNPs)修饰到FC60NPs表面,得到Au@PB/FC60;随后用检测适配体和碱性磷酸酶(AP)标记Au@PB/FC60,作为示踪标签。另一方面,利用洋葱状介孔石墨...
Analytical chemistry
2012
Li YJ, Ma MJ, Zhu JJ
本文提出一种用于癌症生物标志物α-甲胎蛋白(AFP)的超灵敏光电化学免疫检测方法。该方法以二氧化钛(TiO2)电极为基础,结合 AFP–CdTe–葡萄糖氧化酶(GOx)生物偶联物;其中 AFP 抗原和 GOx 标记物连接在 CdTe 量子点(QDs)上,用于信号放大。所合成的 CdTe QDs 粒径均一、分布窄,可实现 AFP 和 ...
Biosensors & bioelectronics
2010
Chen Q, Tang W, Wang D, Wu X 等 6 人
本文报道一种基于适配体功能化金纳米粒子的放大石英晶体微天平-耗散监测(QCM-D)生物传感器,用于蛋白质检测。以人凝血酶为模型靶标,利用两种识别不同结合位点的凝血酶结合适配体 TBA15 和 TBA29 构建夹心结构。TBA15 通过硫醇自组装固定在 QCM-D 金芯片表面捕获凝血酶,随后引入 TBA29 修饰的金纳米粒子(TBA2...