Regenerable ZnO/GaAs Bulk Acoustic Wave Biosensor for Detection of
开发了一种可再生的体声波(BAW)生物传感器,用于在液体介质中快速、无标记、选择性检测大肠杆菌。该传感器由砷化镓(GaAs)膜构成,其顶面涂覆一层压电氧化锌(ZnO)薄膜;沉积在ZnO薄膜上的一对电极可通过横向电场激发产生体声波。膜背面用烷硫醇自组装单分子层(SAM)和抗大肠杆菌抗体进行功能化。研究考察了抗体悬浮液浓度、pH和孵育时...
开发了一种可再生的体声波(BAW)生物传感器,用于在液体介质中快速、无标记、选择性检测大肠杆菌。该传感器由砷化镓(GaAs)膜构成,其顶面涂覆一层压电氧化锌(ZnO)薄膜;沉积在ZnO薄膜上的一对电极可通过横向电场激发产生体声波。膜背面用烷硫醇自组装单分子层(SAM)和抗大肠杆菌抗体进行功能化。研究考察了抗体悬浮液浓度、pH和孵育时...
本文首次建立了一种基于流动体系的可再生化学发光受体检测法,适用于环境和食品样品中广泛使用的四环素类(TCs)的快速筛查。由于四环素类分子功能团复杂且反应活性高,免疫原制备困难,限制了高灵敏免疫分析的发展;因此,针对小分子有机物的竞争型生物受体检测更为适宜,而基于流动体系的可再生生物检测尤其适合自动化分析。该方法将含有四环素操作子序列...
本文报道了一种用于在密集排列的功能化液滴表面捕获生物分析物的先进微流控芯片。作者介绍了在芯片内生成、功能化并排列液滴的流程,并利用生物素/链霉亲和素模型验证了该液滴阵列从交叉流动液体中捕获分析物的能力。论文还提出将该液滴阵列与声学检测集成,作为可再生的生物分析物传感界面。通过建模表明,与相同占位面积的平面生物传感器相比,密排液滴具有...
本文报道了一种用于体液阿尔茨海默病(AD)临床前检测的可再生免疫红外生物传感器。该传感器的核心是表面经化学修饰的衰减全反射(ATR)晶体,用于从体液中捕获 AD 相关生物标志物。传统免疫红外传感器通常只能单次使用,需要更换传感器、清洗并重新进行表面功能化,步骤耗时。作者将免疫球蛋白结合蛋白 Protein A 或 Protein G...
本文提出一种可逆且距离可控的DNA剪刀,用于构建可再生的电化学发光(ECL)生物传感平台,实现microRNA-21(miRNA-21)的超灵敏检测。该平台以PEI-Ru(II)复合发光体(含PEI和Ru(dcbpy)3Cl2)为ECL发光剂,二乙烯三胺(DETA)为共反应物。在二茂铁标记DNA(Fc-DNA)存在下,DETA标记的...
神经元一氧化氮合酶(nNOS)通过与α-突触蛋白(α-syntrophin)的PDZ结构域相互作用,催化关键细胞信号分子一氧化氮(NO)生成。本研究开发了一种新型光驱动光开关肽基生物传感器,其结构模拟nNOS β-指区,用于检测并调控其与α-突触蛋白的相互作用。将偶氮苯光开关引入肽骨架,可在无二级结构的反式光稳态与具有明确反平行β-...
无标记生物传感器适用于定量分析生物分子间或生物分子与药物之间的特异性相互作用,以及生物流体中诊断标志物的定量。与依赖标记的方法相比,只需将相应诱饵分子固定在传感器表面,即可在数分钟内建立针对特定猎物分子的检测。然而,无标记生物传感器的广泛应用仍受限于诱饵固定通常不可逆,每次成功或失败尝试都需要昂贵的新芯片。本文提出一种通用方法,利用...
从癌细胞中同时检测多种生物标志物是癌症早期诊断的重要进展,但用单一电化学发光(ECL)发光体实现不同标志物检测并再生传感平台仍具挑战。本文设计双miRNA驱动的DNA纳米齿轮,构建无酶ECL生物传感器,以单一发光体实现miRNA标志物的多重高灵敏检测。纳米齿轮组装在CdS量子点(QDs)修饰的传感表面。以miRNA-21为动力,标记...
流行病学研究表明,血浆纤维蛋白原水平升高与心血管疾病风险增加相关。正常纤维蛋白原水平约为1.5–4.5 mg/mL,受遗传和环境因素影响;较正常水平升高0.25 mg/mL常提示心血管疾病高风险,因此监测患者血清中纤维蛋白原水平对临床诊断具有重要意义。本文报道一种可再生表面等离子共振(SPR)生物传感器,用于实时检测未稀释人血清中的...
生物传感器传感表面的生物识别元件功能化对其性能至关重要。本文利用表面等离子共振(SPR)研究可再生生物素结合蛋白captavidin能否用于结合和释放生物素化生物组分,从而构建可再生生物传感器。实验表明,在captavidin功能化金表面上,生物素化抗体可经历最多九次连续捕获—释放循环;若随后加入蛋白靶标,则最多可完成三次连续捕获。...