Fragment screening by SPR and advanced application to GPCRs.
表面等离子共振(SPR)因蛋白用量低且无需标记,已成为低分子量片段库筛选的主要生物物理方法之一。SPR 生物传感器相互作用分析可用于筛选和确认片段与靶标蛋白的结合,并提供结合亲和力、动力学乃至热力学参数。SPR 用于片段筛选的最先进应用是面向膜蛋白药物靶标,尤其是 G 蛋白偶联受体(GPCR)。基于 SPR 的 GPCR 生物物理检...
表面等离子共振(SPR)因蛋白用量低且无需标记,已成为低分子量片段库筛选的主要生物物理方法之一。SPR 生物传感器相互作用分析可用于筛选和确认片段与靶标蛋白的结合,并提供结合亲和力、动力学乃至热力学参数。SPR 用于片段筛选的最先进应用是面向膜蛋白药物靶标,尤其是 G 蛋白偶联受体(GPCR)。基于 SPR 的 GPCR 生物物理检...
本文综述了基于无源和/或有源器件与电路的射频(RF)生物传感器,重点讨论用于检测生物素-链霉亲和素、DNA杂交、免疫球蛋白G(IgG)和葡萄糖等多种生物分子的射频传感方案。文章指出,引入碳纳米管(CNT)、氧化石墨烯(GO)、磁性纳米颗粒(MNP)和金纳米颗粒(AuNP)等纳米材料,以及多种传感结构,可增强射频生物传感器的性能。此外...
本文以社论形式展望碳纳米管(CNT)纳米生物传感器在普遍实时生物筛查系统中的潜力。传统生物传感器通常由靶标、传感基质和换能器组成,但存在标记步骤耗时、器件缩小后信号下降以及难以重复使用等限制。CNT 具有半导体性质,可在两电极间形成电学通道;在通道表面修饰受体后,靶标分子结合会改变受体-靶标复合物的电荷状态,进而改变 CNT 周围电...
硅纳米线场效应晶体管(SiNW-FET)因高灵敏度、选择性、实时和无标记检测能力,已成为生物分子传感的重要平台。本文综述了 SiNW-FET 生物传感器的工作原理、表面功能化方法以及灵敏度提升策略。首先,SiNW 作为半导体沟道,源极和漏极电极形成电流通道,栅极用于调制沟道电导;生物受体固定于 SiNW 表面后,目标分子结合引起表面...
硅纳米线(SiNWs)具有独特的电子性质和微型化尺寸,适用于生物分子的无标记、实时和高灵敏检测。基于 SiNWs 的传感器以场效应晶体管(FET)方式工作,可通过自上而下或自下而上方法制备。制备技术的进步使 SiNWs 的理化性质和电子性质可控,为 SiNW-FET 探针与细胞内环境界面化提供了可能。Debye 屏敝长度是决定 Si...
集成平面光波导干涉仪生物传感器将倏逝场传感与光相位差测量相结合。通过导模倏逝场探测传感区近表面区域,当该区域折射率发生变化时,导模相对于参考臂中的参考模产生相位偏移;两束光在输出端干涉,干涉信号变化与折射率变化成正比,可经记录、处理并与待测物浓度关联。尽管原理相对简单,相关研究主要集中在近二十年。期间出现了多种具有显著优势的传感器构...
传染病快速诊断并及时启动治疗是改善临床结局和公共卫生的关键。传统体外诊断耗时长,依赖中心实验室、专业人员和大体积设备。近年来生物传感器技术有望提供与常规标准相当甚至更优的即时诊断,在时间、准确性和成本方面具有优势。现代生物传感器可归为无标记和标记两类,利用微纳加工技术和光学、电学、机械换能策略。尽管临床需求迫切,但从实验室到临床的转...
受微型化、多重检测和更高灵敏度等潜在优势驱动,折射率纳米等离子体生物传感在较短时间内成为传统表面等离子共振(SPR)生物传感器的替代方案。SPR 已高度商业化,依赖成熟的薄膜表面化学,文献中多包含临床诊断问题的系统分析。相比之下,局域表面等离子共振(LSPR)仍处于更早期、更基础阶段。受新型纳米结构基底制备技术推动,已发表工作通常聚...
表面应力生物传感器是一类无标记生物传感器,随着技术和社会发展,在生物、化学和医学应用中的信息采集与测量过程受到广泛关注。该类传感器利用表面自由能变化作为通用传感平台,具有响应时间短(小于毫秒)和典型灵敏度可达纳克、皮升、飞焦和阿摩尔量级等优点,同时能够简化样品制备与检测流程。本文系统评述了表面应力生物传感器在提升性能方面取得的进展,...