The Analyst
2017
Liu J, Zeng J, Tian Y, Zhou N
本研究开发了一种基于适配体和功能化纳米颗粒的侧流层析试纸条生物传感器,用于食品样品中卡那霉素(kanamycin)的现场快速检测。该试纸条以卡那霉素特异性适配体修饰的金纳米颗粒(AuNPs-apt)为识别与显色探针,以寡核苷酸 DNA1 修饰的银纳米颗粒(AgNPs-DNA1)为信号放大元件。检测区固定链霉亲和素-生物素-DNA2 ...
FEMS microbiology letters
2017
Wang Y, Li H, Wang Y, Zhang L 等 7 人
霍乱弧菌是引起霍乱的重要人源病原菌,可导致严重急性水样腹泻。本研究建立并评价了多重交叉置换扩增(MCDA)联合侧流层析生物传感器(LFB)的MCDA-LFB方法,用于霍乱弧菌的快速、可视和灵敏检测。针对霍乱弧菌种特异性基因ompW设计10条引物,分别识别靶序列的10个不同区域;其中CP1*和C1*分别以生物素和FITC标记,用于LF...
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis
2017
Baryeh K, Takalkar S, Lund M, Liu G
本研究开发了一种基于金纳米颗粒(GNP)侧流层析试纸条生物传感器(LFSB)和便携式试纸条读数仪的定量免疫层析法(QIA),用于人血浆中糖类抗原19-9(CA 19-9)的快速、灵敏定量检测。CA 19-9是与胰腺癌、结直肠癌等多种癌症及部分非癌性疾病相关的生物标志物。该检测基于夹心免疫反应:GNP标记的检测抗体、固定于检测线的捕获...
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.)
2017
Zeng L, Xiao Z
本文介绍一种用于检测单核苷酸多态性(SNP)的侧流生物传感器(LFB)。该检测由两步组成:环状链置换反应(CSDPR)和侧流生物传感器检测。第一步中,SNP位点的核苷酸由T4 DNA连接酶识别,信号通过具有链置换活性的DNA聚合酶进行放大,整个过程可在恒温条件下完成。第二步中,第一步反应产物由侧流生物传感器检测,该传感器是一种快速、...
Frontiers in microbiology
2017
Wang Y, Li H, Wang Y, Zhang L 等 6 人
本研究报道了一种基于多重环介导等温扩增(mLAMP)与侧流层析生物传感器(LFB)的简便、快速、灵敏方法,用于肉眼可视化和多重检测粪肠球菌(Enterococcus faecalis)与金黄色葡萄球菌(Staphylococcus aureus)。在 mLAMP 过程中,采用荧光素(FITC)和地高辛(Dig)修饰引物,分别识别粪肠...
International journal of nanomedicine
2017
Wang Y, Li H, Wang Y, Li H 等 7 人
单核细胞增生李斯特菌是重要食源性病原菌,主要通过食物链传播并引起人和动物李斯特菌病。本研究提出一种简单、快速且几乎无需仪器的分子检测技术,将多重交叉置换扩增(MCDA)与基于金纳米颗粒的侧流层析生物传感器(LFB)联用,用于特异性、灵敏且可视地检测单核细胞增生李斯特菌。MCDA-LFB 方法在反应阶段于 61°C 恒温下仅需 20 ...
Biosensors & bioelectronics
2017
Cheng N, Shang Y, Xu Y, Zhang L 等 7 人
堆叠转基因生物(GMO)因提高生产效率和改善功能特性而日益普及,现场检测堆叠GMO是亟待解决的问题。本研究建立了一种级联检测系统,将事件特异性标签标记多重环介导等温扩增(TM-LAMP)与DNAzyme侧流层析生物传感器相结合,用于可靠检测堆叠事件DP305423×GTS40-3-2。研究新设计了3组引物,包括事件特异性引物和大豆种...
Biosensors & bioelectronics
2017
Ahmad Raston NH, Nguyen VT, Gu MB
本研究设计并成功开发了一种基于成对适配体修饰金纳米颗粒(AuNPs)的新型侧流层析试纸条(LFSA)生物传感器。该 LFSA 利用同源适配体对(cognate aptamer duo)分别结合目标蛋白 Vaspin 的两个不同位点,表现出对 Vaspin 的高灵敏和高选择性响应。试纸条采用夹心型格式:生物素标记的一级 V1 适配体通...
Biosensors & bioelectronics
2017
Gao Y, Deng X, Wen W, Zhang X 等 5 人
本文报道一种基于三维 DNA-金纳米颗粒(AuNPs)网络结构放大的侧流层析生物传感器,用于核酸检测。该策略引入链霉亲和素包被金纳米颗粒(Au-SA)作为放大探针,在目标核酸存在时,Au-SA 与检测探针-金纳米颗粒复合物在检测线上形成三维 DNA-AuNPs 网络,聚集大量 AuNPs,从而显著增强比色信号。以乙肝病毒特征 30 ...