Biosensors
2020
Pan C, Zhu B, Yu C
食品安全中,低水分食品(LMFs)的细菌污染是新兴风险。细菌可在低水分环境中长期存活,进入人体后引起食源性疾病。ELISA 和 PCR 等常规方法多依赖水相环境,不适合直接检测 LMFs。本研究基于纳米尺度表面增强拉曼散射(SERS)生物传感器平台和便携式拉曼光谱仪,结合多变量判别分析,建立了双免疫拉曼交叉验证检测法(DIRECT)...
Sensors (Basel, Switzerland)
2020
Wang S, Zhou Z, Ma N, Yang S 等 8 人
生物传感器是响应外部刺激的小型智能器件,已广泛用于临床诊断、健康管理和环境监测等领域,但目前仍迫切需要制备高灵敏、高稳定、高可靠的传感器。DNA折纸技术不仅能构建任意二维/三维形状,还能精确调控不同功能分子的排布。对DNA折纸纳米结构进行功能化,可弥补传统DNA生物传感器的不足。本文主要依据不同信号输出策略,综述基于DNA折纸纳米结...
Biosensors & bioelectronics
2020
Wang Y, Sun J, Hou Y, Zhang C 等 9 人
本文为《Biosensors and Bioelectronics》期刊发布的撤稿通知,针对原文章“A SERS-based lateral flow assay biosensor for quantitative and ultrasensitive detection of interleukin-6 in unprocess...
3 Biotech
2020
Kala D, Gupta S, Nagraik R, Verma V 等 6 人
恙虫病是由恙虫病东方体(Orientia tsutsugamushi)引起的螨媒急性发热性疾病,是恙虫病三角地区重新出现的传染病。恙虫病通过受染恙螨幼虫(chiggers)叮咬传播。由于症状与其他急性发热病相似,诊断具有挑战性。多种方法可用于恙虫病诊断,包括酶联免疫吸附试验(ELISA)、免疫荧光试验(IFA)、免疫层析试验(ICT...
Biosensors & bioelectronics
2020
Zhang L, Mazouzi Y, Salmain M, Liedberg B 等 5 人
抗体-金纳米颗粒(Ab-AuNP)生物偶联物在生物传感领域应用广泛,其偶联质量直接决定传感器的稳定性、选择性与灵敏度。本文综述了IgG型抗体与球形金纳米颗粒(AuNP)偶联的关键策略,包括基于静电、氢键、疏水和范德华力的物理吸附,以及通过抗体或AuNP化学修饰实现的化学吸附。化学吸附涵盖氨基硫醇化、糖链氧化-肼基连接、二硫键还原、核...
Journal of materials chemistry. B
2020
Sun Y, Shi L, Mi L, Guo R 等 5 人
本综述聚焦表面增强拉曼光谱(SERS)光学纳米传感器在微小RNA(miRNA)分析中的新兴应用,重点讨论SERS信号增强的关键因素,包括SERS活性基底、SERS纳米探针和纳米组装策略。文章系统总结了用于miRNA检测的多种纳米材料,并主要依据其在miRNA生物传感器中的功能进行分类,如Ag/Au纳米材料、磁性纳米颗粒、二维层状材料...
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids
2020
He X, Zhou X, Liu W, Liu Y 等 5 人
痕量铀酰离子(UO2^2+)在生物与环境样品中的灵敏便捷检测具有重要意义,但合适传感器仍较少。本文构建了基于DNAzyme的水凝胶修饰于Ag纳米颗粒接枝PAN纳米棒阵列上的柔性SERS生物传感器,用于UO2^2+超灵敏检测。首先由底物链与酶链形成主切割反应茎环复合物,再与DNA聚丙烯酰胺链杂交形成UO2^2+响应智能水凝胶胶囊,并将...
Biological & pharmaceutical bulletin
2020
Pizarro-Bauerle J, Ando H
本文综述了基因工程噬菌体在医学、农业、食品、环境和材料等领域的实际应用。噬菌体是感染细菌的病毒,具有高度多样性和可遗传工程改造特性,可通过合成生物学手段精确编辑其基因组、宿主范围、表面展示蛋白和酶活性。文章重点介绍了工程噬菌体作为噬菌体疗法用于对抗耐药菌感染,通过改造尾丝、裂解酶、CRISPR-Cas递送和群体感应淬灭酶等提高杀菌效...
The Analyst
2020
Cui Y, Wang H, Liu S, Wang Y 等 5 人
等离激元纳米粒子的自组装是产生表面增强拉曼散射(SERS)的有力方法,可促进化学与生物分子分析的实际应用。本文开发了一种简便的SERS传感策略,用于三磷酸腺苷(ATP)检测。该策略采用三维DNA纳米机器,其通过III型外切核酸酶(Exo III)切割而“行走”,进而诱导金纳米颗粒(AuNP)聚集,增强电磁场。在目标物激活的Exo I...