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一种基于三明治结构量子点-甲胎蛋白-金纳米颗粒荧光共振能量转移的肿瘤标志物灵敏检测荧光适配体传感器
摘要: 甲胎蛋白(AFP)检测对肝细胞癌(HCC)诊断具有重要意义,但由于灵敏度较低且操作步骤复杂,仍需进一步改进。本文基于荧光共振能量转移(FRET)原理,开发了一种简单灵敏的均相适体传感器用于AFP检测:以标记发光CdTe量子点(QDs)的AFP适体作为供体,以抗AFP抗体功能化金纳米颗粒(AuNPs)作为受体。当存在AFP时,适体、靶标与抗体之间的生物亲和作用使QDs与AuNPs充分接近,通过QD与AuNP间的FRET作用导致CdTe QDs荧光猝灭。该AFP荧光适体传感器在低纳摩尔浓度范围内呈现荧光强度浓度依赖性下降,检测线性范围为0.5-45 ng mL?1,检出限达400 pg mL?1。此外,这种均相适体传感器操作简便可靠,在人血清样本AFP检测中获得了满意结果。随着越来越多生物标志物适体的逐步筛选,该方法可轻松扩展至多种生物标志物的检测。该适体传感器在即时检验甚至现场检测的癌症筛查中具有巨大应用潜力。
关键词: 甲胎蛋白(AFP)、荧光适体传感器、生物标志物、肝细胞癌、福斯特共振能量转移(FRET)
更新于2025-09-23 15:23:52
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用于甲胎蛋白超灵敏表面增强拉曼散射免疫检测的Au@Ag@SiO?核壳纳米结构表面金球卫星的生长
摘要: 早期癌症生物标志物的识别与检测是癌症治疗的重要课题。然而,现有方法大多存在耗时长、灵敏度与特异性有限等问题。本研究制备了一种新型等离子体多层核壳-卫星纳米结构(Au@Ag@SiO2-AuNP),其由镀银金纳米球核(Au@Ag)、超薄连续二氧化硅(SiO2)壳层及高密度金纳米球(AuNPs)卫星组成。Au@Ag核作为优异的表面增强拉曼散射(SERS)平台,而薄SiO2层能诱导Au@Ag核与AuNPs卫星间的长程等离子体耦合,从而进一步增强拉曼信号。同时,外层AuNPs卫星具有良好生物相容性与长期稳定性。综合这些优势,该金属纳米组装体有望成为生化领域SERS应用的理想载体。 针对甲胎蛋白(AFP)的特异性检测,我们以SERS活性核壳-卫星纳米结构(修饰AFP抗体)作为免疫探针,硝酸纤维素膜(NC)固定的捕获抗AFP抗体作为固相基底。通过系统优化Au@Ag核银镀层厚度、卫星AuNPs密度及尺寸等参数,在最优条件下建立的SERS夹心免疫分析法对AFP的检测限低至0.3 fg/mL,线性响应范围达1 fg/mL至1 ng/mL,其检测灵敏度显著优于文献报道的传统方法。本研究基于独特Au@Ag@SiO2-AuNP纳米结构开发了多层纳米组装体的创新应用路径,展现出早期肿瘤标志物检测的巨大潜力。
关键词: 表面增强拉曼散射(SERS)、金-银双金属纳米球、甲胎蛋白、核壳卫星纳米结构、金纳米球
更新于2025-09-23 15:22:29
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基于硼酸亲和分子印迹技术和功能化SiO2@CQDs/AuNPs/MPBA纳米复合材料的高灵敏度电化学发光传感器用于甲胎蛋白检测
摘要: 本研究基于多重信号放大策略,构建了一种硼酸亲和夹心式电化学发光(ECL)传感器用于检测甲胎蛋白(AFP)。通过壳聚糖修饰金纳米粒子(AuNPs)以促进电子转移,分子印迹聚合物(MIP)复合材料增强了甲胎蛋白检测的选择性。采用4-巯基苯硼酸(MPBA)作为捕获甲胎蛋白的示踪标签,二氧化硅纳米粒子负载标记金纳米粒子的碳量子点(CQDs)产生ECL信号。在最佳实验条件下,甲胎蛋白的线性范围为0.001-1000 ng/mL(相关系数0.9952),检测限达0.0004 ng/mL(S/N=3)。该ECL传感器具有优异选择性、良好重现性、高灵敏度、低检测限和宽线性范围等优势。新构建的硼酸亲和夹心ECL传感器成功应用于血清样本中甲胎蛋白的测定,显示出良好的临床诊断应用潜力。
关键词: 甲胎蛋白、分子印迹、硼亲和、碳量子点、电化学发光传感器
更新于2025-09-23 15:21:01
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利用石墨烯场效应晶体管检测肝细胞癌患者血浆中的甲胎蛋白
摘要: 血浆中甲胎蛋白(AFP)的检测对人类肝细胞癌(HCC)的诊断具有重要意义。我们开发了一种基于石墨烯场效应晶体管(G-FET)的生物传感器,用于检测HCC患者血浆及磷酸盐缓冲液(PBS)中的AFP。该G-FET通过1-芘丁酸N-羟基琥珀酰亚胺酯(PBASE)功能化修饰以固定抗AFP抗体。通过检测AFP与抗AFP抗体固定的G-FET通道表面结合后狄拉克点电压偏移量(?VDirac)实现AFP检测。这种抗AFP抗体固定的G-FET生物传感器在PBS中可检测到0.1 ng mL?1浓度的AFP,检测灵敏度为16.91 mV;在HCC患者血浆中可检测到12.9 ng mL?1浓度的AFP,检测灵敏度为5.68 mV。灵敏度(?VDirac)随PBS或HCC患者血浆中AFP浓度变化而改变。这些数据表明G-FET生物传感器在诊断领域具有实际应用价值。
关键词: 甲胎蛋白、生物传感器、石墨烯、肝细胞癌、场效应晶体管
更新于2025-09-10 09:29:36