Materials today. Bio
2025
Tian T, Yang W, Wang X, Liu T 等 7 人
抗生素耐药使病原菌检测与活性评估面临持续挑战,传统培养法虽为金标准但耗时长、操作繁琐。本研究开发了一种基于柠檬酸和炔基修饰金纳米棒(AuNRs)的即时检测(POC)方法,命名为AuNRs–BICC。该AuNRs具有优于传统表面活性剂修饰AuNRs的生物相容性和定量性能。方法利用细菌介导的CuII还原为CuI,并进一步与叠氮修饰的生物...
Biosensors & bioelectronics
2022
Zhang Q, Yan HH, Ru C, Zhu F 等 8 人
肿瘤相关组织中异常表达的microRNA(miRNA)在癌症早期诊断中具有重要潜力,但其丰度低、序列同源性高,难以高灵敏、高选择地定量。本文基于产物I2触发的金纳米棒(AuNRs)化学刻蚀,开发了一种高灵敏、高特异性的miRNA-21检测平台。AuNRs被刻蚀至更小尺寸后,其局域表面等离子共振(LSPR)散射发生显著蓝移且强度大幅下...
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy
2021
Nelis JLD, Salvador JP, Marco MP, Elliott CT 等 5 人
本文开发了一种基于金纳米棒与胶体金纳米球等离子体耦合的免疫分析生物传感器阵列,用于检测海洋毒素膝沟酸(domoic acid, DA)。通过系统优化种子介导生长中的酸度、银金比、CTAB 浓度和种子添加量,获得尺寸差异小于15%、长径比3.5–5、产率0.26–0.35 nM mL−1、LSPR 位于785–867 nm 的金纳米棒...
Nanoscale
2021
Xiong Y, Fu T, Zhang D, Zhang S 等 5 人
本文报道了一种基于超辐射等离子体纳米天线强散射亮度的简易灵敏生物标志物检测生物传感器。该传感器由抗体修饰的金纳米颗粒(Au NPs)经目标抗原固定到金镜表面构成,形成颗粒-镜(NPOM)结构。由于金纳米颗粒与金膜间隙中表面等离子体的强近场耦合,NPOM 在红区的散射强度比介电基底上孤立 Au NPs 高约一个数量级,使捕获的 Au ...
ACS applied materials & interfaces
2019
Shen J, Zhang L, Liu L, Wang B 等 13 人
本文报道了一种基于单个 Au@Ag 纳米立方体的等离子体纳米生物传感器,用于实时监测凝集素-糖相互作用并高灵敏、高选择性地检测痕量刀豆蛋白A(ConA)。该传感器以氧化铟锡(ITO)片为基底,将约 55 nm 的 Au@Ag 纳米立方体物理吸附于表面,再通过 Ag-S 键将巯基化 D-甘露糖修饰到纳米立方体表面作为识别探针。当 Co...
Analytical chemistry
2019
Imai M, Mine K, Tomonari H, Uchiyama J 等 8 人
为替代分子生物学和免疫学方法,生物传感器被用于细菌的快速灵敏检测。噬菌体因对宿主菌高度特异、成本低、稳定性好,成为抗体替代识别元件。本文报道一种结合暗场光散射成像与等离子体生物传感系统的病原菌快速高选择性检测方法。该系统以金黄色葡萄球菌噬菌体 S13′ 为生物识别元件,以金纳米颗粒自组装于二氧化硅纳米球表面形成的 SiO2@AuNP...
Talanta
2018
Yang R, Liu S, Wu Z, Tan Y 等 5 人
本文报道了一种基于目标-适配体识别策略和暗场显微镜(DFM)金纳米粒子(AuNPs)计数的稳健、超灵敏生物传感器。该适配体传感器具有核心-壳结构,由磁珠(MB)、适配体和 AuNPs 组成,通过 AuNPs 表面 DNA 探针与偶联在 MB 上的适配体互补杂交制备。加入目标分子凝血酶后,适配体与凝血酶之间的强相互作用使 AuNPs ...
ACS nano
2016
Lau UY, Saxer SS, Lee J, Bat E 等 5 人
同时检测多种生物标志物(如细胞外信号分子)对疾病分型与诊断至关重要。在微纳尺度上精确固定抗体,有助于提升分子水平检测、生物传感器和诊断性能,也是实现并行、快速、低体积微型化器件的持续挑战。本文报道了一种基于电子束光刻(EBL)和多路细胞因子免疫分析方法,采用海藻糖糖聚合物(PolyProtek)作为抗蚀剂,在硅基底上直接书写抗体,实...
Analytical chemistry
2009
Yang YH, Nam JM
作者开发了一种基于单纳米颗粒追踪的膜受体-配体相互作用检测方法,采用少价金纳米粒子(AuNP)修饰的支持脂质双层(SLB)平台。以霍乱毒素B亚基(CTB)与神经节苷脂GM1的结合为模型,通过暗场显微镜追踪脂质锚定AuNP的轨迹并计算扩散系数,从而判断膜相关分子的结合活性。多价配体结合膜受体后,会在流动相SLB上形成刚性凝胶相脂质域,...