Biosensors & bioelectronics
2019
Park YM, Kim CH, Lee SJ, Lee MK
本研究开发了一种基于智能手机内置电子元件的手持病原体检测设备,结合功能化磁性颗粒(MPs)和琼脂糖(sepharose)用于快速 PCR 筛查。为对 DNA 扩增产物进行亲和层析,采用亲和素偶联 MPs 和琥珀酰亚胺连接琼脂糖,并与生物素标记引物配合。为模拟基于离心的亲和配体层析,将可安装于智能手机的低功耗风扇插入手机充电口;充电口...
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces
2017
Tangchaikeeree T, Polpanich D, Elaissari A, Jangpatarapongsa K
胶体磁性颗粒(MPs)因可被磁体操控,已在分子诊断中应用数十年。在核酸检测中,MPs 可作为捕获支持物,实现生物分子的快速、简单分离;其表面可通过涂覆多种聚合物材料进行功能化,从而适配不同应用。由于颗粒表面具有特异性活性,MPs 可提高检测的灵敏度与特异性,实际应用中比传统方法更高效。除传统检测外,MPs 还成功作为微流控和芯片生物...
Essays in biochemistry
2016
Liébana S, Drago GA
本文综述生物传感器中生物分子的生物偶联与稳定化策略。生物传感器依赖核酸、抗体、细胞或酶作为生物识别元件和信号分子,识别元件在换能器上的固定化与稳定化对开发新型及可商业化传感器至关重要。文章重点讨论可用于实际生物偶联的官能团,包括伯胺、羧基、巯基、羰基和碳水化合物,并系统比较不可逆固定化(共价结合、交联、包埋/微胶囊化)与可逆固定化(...
Proteomics
2014
Ivanov AS, Medvedev A, Ershov P, Molnar A 等 22 人
越来越多的证据表明,蛋白质在细胞内以稳定或暂时形成的蛋白复合物/互作组形式发挥功能。此前作者利用模型体系证明了磁性颗粒直接分子钓鱼法可用于蛋白相互作用组学研究。本研究将亲和分子钓鱼与质谱鉴定相结合,以固定化微粒体细胞色素b5(CYB5A)为诱饵,并以转甲状腺素蛋白(TTR)和牛血清白蛋白(BSA)作为替代亲和配体,检测人肝蛋白中与上...
Biosensors & bioelectronics
2014
Ma X, Chen Z, Zhou J, Weng W 等 9 人
本文报道了一种基于适配体与蛋白质特异性识别、以个人血糖仪(PGM)作为读出的便携式血小板源性生长因子-BB(PDGF-BB)生物传感器。当样品中存在 PDGF-BB 时,固定于链霉亲和素磁性颗粒(SA-PMPs)表面的 PDGF-BB 一适配体与经蔗糖酶标记的 PDGF-BB 二适配体发生定量结合,形成稳定复合物,从而使蔗糖酶连接到...
Advanced healthcare materials
2012
Lisi F, Falcaro P, Buso D, Hill AJ 等 9 人
亨德拉病毒(Hendra virus, HeV)是一种致命的新发病原体,早期快速检测对疫情控制至关重要。本文首次报道了一种基于功能化颗粒与 HeV 特异性抗体偶联的 HeV 检测方案,采用“共定位”策略:病毒同时结合磁性颗粒和发光功能颗粒,通过荧光测量判断病毒存在,从而证明快速、便携 HeV 生物传感器的概念。研究比较了三种体系:荧...
Biophysical journal
2012
Shekhar S, Cambi A, Figdor CG, Subramaniam V 等 5 人
由于活细胞的化学与力学性质均发挥关键功能作用,亟需同时表征二者的生物物理方法。本文提出一种据作者所知全新的方法,利用混合磁性化学生物传感器测量局部细胞内微力学与化学性质。作者将作为化学传感器的荧光染料连接到磁性颗粒上;该颗粒通过研究其对磁脉冲的响应,用于测量周围粘弹性环境。作为概念验证,作者将该方法应用于吞噬作用研究,该过程中细胞骨...
Biosensors & bioelectronics
2011
Sabatte G, Feitsma H, Evers TH, Prins MW
蛋白生物标志物的样品富集极具挑战,因为蛋白质易发生构象改变和变性。本文报道了一种适用于高灵敏度集成免疫生物传感的蛋白富集方法。该方法通过抗体包被的磁性颗粒特异性捕获生物标志物,再利用温和的酶促洗脱将生物标志物–抗体复合物释放到小体积溶液中,从而在提高目标蛋白浓度的同时去除可能干扰免疫分析的基质成分。洗脱后的复合物随后在夹心免疫传感器...
Journal of immunological methods
2008
Dittmer WU, de Kievit P, Prins MW, Vissers JL 等 6 人
本文报道了一种利用可驱动磁性颗粒标记并结合巨磁阻(GMR)生物传感器快速灵敏检测蛋白的方法。该方法采用一步法夹心免疫分析,无需液体置换步骤;样品中各结合反应以及结合/游离分离均由传感器芯片上下方电磁铁产生的磁力控制。与示踪抗体偶联的磁性颗粒在样品中被驱动以捕获目标蛋白,并迅速移至传感器表面,与固定化捕获抗体结合;弱结合或未结合标记物...