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文档简介

增强癌症标志蛋白电化学的免疫传感器纳米材料设计

Bioelectrochemistry76(2009)189–194

1.背景2.研究内容3.结论4.展望背景早期检测加上新的靶向给药治疗是最好而且及时减少癌症死亡的方法,并且提高治疗效果。生物标志物(本文中的蛋白质),在癌症的发病过程中浓度增加,并且在早期癌症的检测中,可以从血清和组织中测量出来。准确并灵敏的测量蛋白质在癌症检测和监控中有广泛的应用和重要性对于早期癌症检测,测量癌症标志蛋白的集合,是最有前途而且最可靠的方法。为了提高癌症检测或预测的可靠性,有必要检测血清或组织裂解物中与癌症相关的一系列生物标志蛋白。而现代的LC-MS蛋白组织学方法可以实现这一目标,但目前该技术对于常规诊断点来说过于昂贵,技术上过于复杂。怎样在常规医疗点实行?采用光学或电化学检测蛋白质阵列格式,在设备相对简单的医疗点利用较低的成本可以实现这一目标。生物电子和蛋白微阵列,采用夹心试验检测捕获抗体和酶标记的二次抗体有高选择性和灵敏度,易用性,成本合理性的特点。基于吸光度的经典酶联免疫吸附试验(ELISA)是一个重要的生物分析方法,对标志蛋白的最低检测限(DL)为3pg/ml。然而,酶联免疫吸附试验在分析时受到分析时间和标志物灵敏度的限制,相对于大的样品,生物标志物的正常范围低于pg/ml,并且难以测量蛋白质集合。怎样提高检测的灵敏度和实现低的检测限?

纳米粒子和有生物分子的高表面积的纳米电极,这些生物分子能从复杂样品例如血清和组织中捕获生物标记蛋白,这就为开发高灵敏度传感器提供了前所未有的新机遇。研究内容1.基于碳纳米管森林的免疫传感器2.基于金纳米电极和多标记磁性粒子的免疫传感器1.基于碳纳米管森林的免疫传感器碳纳米管(CNTs)是一种具有金属或半导电性能的新的分子纳米线。导电的单壁碳纳米管的表面面积估计可以达到1600m2g-1,这就为粘附高密度的抗体来实现高灵敏度提供了一个平台。此外,沿着碳纳米管长度方向传导的电子电流密度接近109Acm-2,这可以提高传感器的性能。它还有精湛的机械稳定性。生物电子免疫传感器检测原里。左下角是连有Ab1的单壁碳纳米管免疫传感器

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