Biosensors & bioelectronics
2016
Huertas CS, Carrascosa LG, Bonnal S, Valcárcel J 等 5 人
mRNA前体替代剪接使细胞根据发育或稳态状态从同一基因产生不同蛋白产物,其失调与疾病发生和进展密切相关。现有替代剪接监测方法程序复杂,且常因交叉杂交而难以区分密切相关的异构体。本文报道一种基于表面等离子共振(SPR)生物传感器的通用方法,可无标记、实时监测替代剪接事件,无需cDNA合成或PCR扩增。作者将该方法应用于HeLa细胞RN...
Biosensors & bioelectronics
2016
Kaur G, Paliwal A, Tomar M, Gupta V
本文报道了一种基于表面等离子共振(SPR)的脑膜炎奈瑟菌(Neisseria meningitidis)DNA 生物传感器,采用 Kretschmann 构型实现无标记检测。作者通过射频磁控溅射在镀金 BK-7 玻璃棱镜上制备了厚度约 200 nm、c 轴取向的氧化锌(ZnO)薄膜,并将单链探针 DNA(ssDNA)以物理吸附方式固...
Biosensors & bioelectronics
2016
Liu S, Gong H, Wang Y, Wang L
核酸作为重要生物靶标,其简单、灵敏且高置信度的检测对生物学研究和疾病诊断具有重要意义。本文报道了一种无标记、等温、超灵敏的电化学靶 DNA 检测方法,采用串联聚合与切割介导的级联靶标循环和 DNAzyme 释放扩增策略。电极表面组装的发夹状 DNA 探针 HP1 识别靶 DNA 后,Klenow 片段 DNA 聚合酶(KF poly...
Biosensors & bioelectronics
2016
Mavrogiannis N, Crivellari F, Gagnon ZR
生物传感器需要能特异性结合靶标分析物的生物识别元件,以及将该结合事件转换为可测信号的信号换能器。尽管现有生物传感方法可在实验室环境中灵敏检测多种靶标,但利用传统光学、质量或电化学换能器开发低成本便携式即时诊断生物传感器仍存在固有困难。因此,开发用于低成本和便携环境中识别结合事件的新型生物传感换能元件具有重要意义。本文展示了一种新型电...
Biosensors & bioelectronics
2016
Kim K, Park C, Kwon D, Kim D 等 7 人
本研究报道了一种基于硅纳米线场效应晶体管(Si-NW FET)的高灵敏、无标记心肌肌钙蛋白 I(cTnI)生物传感器,用于急性心肌梗死诊断。器件采用蜂窝状硅纳米线(HCNW)作为传感通道,以提高电学性能并增大传感面积。所制备器件呈 n 型行为,具有约 10^6 的 ON-OFF 电流比、90 mV/dec 的亚阈值摆幅和低于 10^...
Biosensors & bioelectronics
2016
Rafiee-Pour HA, Behpour M, Keshavarz M
微小 RNA(miRNA)是早期癌症检测中理想的无创生物标志物。本文报道一种无标记、简单的电化学 miRNA 生物传感器,采用亚甲基蓝(MB)作为氧化还原指示剂。通过电化学阻抗谱(EIS)和循环伏安法(CV)证实单链 DNA(ss-DNA)探针成功固定以及其与目标 miRNA 序列的杂交。在优化条件下,采用差分脉冲伏安法(DPV)记...
Biosensors & bioelectronics
2016
Wang Z, Xia J, Song D, Zhang F 等 9 人
本文提出一种用于p53基因(靶DNA)检测的通用无标记四重信号放大生物传感平台。壳聚糖–石墨烯(CS–GR)修饰电极具有优异电子转移能力,可提供大比表面积,实现金纳米颗粒–DNA(AuNPs–DNA)的高负载。大量AuNPs可固定更多捕获探针,并以其优异电催化活性增强电化学信号。在切口内切酶N.BstNB I辅助下,靶DNA可被循环...
Biosensors & bioelectronics
2016
Guo Y, Wang Y, Liu S, Yu J 等 7 人
本文基于滚环扩增(RCA)偶联过氧化物酶模拟DNAzyme扩增策略,构建了一种简单、无标记、低成本的电化学生物传感器,用于高灵敏、高选择性地检测大肠杆菌(E. coli)。适配体-引物探针(APP)包含抗大肠杆菌适配体和与环状探针互补的引物序列,环状探针含两个G-四联体单元;APP识别靶标并触发RCA聚合酶延伸。靶标存在时,电极表面...
Biosensors & bioelectronics
2016
Lee KL, You ML, Tsai CH, Lin EH 等 8 人
新烟碱类杀虫剂广泛密集使用对生态系统产生负面级联效应,亟需开发便携高灵敏传感平台用于高风险农药现场筛查。本研究将间接竞争免疫分析、高灵敏表面等离子共振(SPR)生物芯片与简易便携成像系统相结合,实现吡虫啉农药的无标记检测。SPR 生物芯片由若干不同周期的封顶纳米狭缝阵列组成,在芯片上形成光谱图像;农药的定性和半定量分析可直接通过芯片...