Оптические и электрохимические нанобиосенсоры на основе неорганических наночастиц сочинение пример

ООО "Сочинения-Про"

Ежедневно 8:00–20:00

Санкт-Петербург

Ленинский проспект, 140Ж

magbo system

Сочинение на тему Оптические и электрохимические нанобиосенсоры на основе неорганических наночастиц

Электрохимическое обнаружение

Большинство опухолей имеют маркеры в крови и сыворотке, которые можно отслеживать [65,66].

Электрохимический иммуносенсор – это специальное устройство, применяемое для отслеживания некоторых заболеваний, при которых на поверхность электрода обычно накладывается сэндвич-иммунореакция (см. рис. 6), например, трассирующее антитело, захватывающее антитело и антиген. На основании воспалительного ответа или реакции антиген-антитело существует характерный маркер. Диксит и соавт. Предлагаемые электрохимические методы лечения рака отличаются [68] высокой чувствительностью, низкой стоимостью, автоматизированными мультиплексными иммуноанализами белков.

Beitollahi et al.; сообщили о создании нового электрохимического иммуносенсора на основе углеродного пастообразного электрода (CPE), созданного из ионной жидкости (IL) и графита. Он показал хорошую эффективность для быстрого (каждый тест в течение 30 с) определения тиреотропного гормона (ТТГ). Поверхность электрода корректировали с помощью наночастиц золота для иммобилизации антитела, стимулирующего щитовидную железу (анти-ТТГ), на CPE. Структуру иммуноанализа устанавливали с помощью размещения антигена (TSH) между антителом, стимулирующим тиреоидный гормон, на поверхности CPE, скорректированной с помощью наночастиц золота, и вторичного антитела, поликлонального антитела против человеческого TSH, которое метили пероксидазой хрена (HRP-меченный анти-TSH). ). Они заявили, что высокая чувствительность и приемлемая стабильность были получены с этим иммуносенсором, который является перспективным в клиническом анализе TSH.

В настоящее время в помощь приходят магнитные шарики. они были применены для конфигурации биосенсорных устройств для поддержки биореакции или носителей [63,77] для их широкой площади поверхности и их биосовместимости.

В другом исследовании был изучен каталитический бионанолабель [92]. Они предположили, что он использовался для обнаружения антигена B. anthracis Sap. Биметаллические наночастицы золото-палладий (наночастицы Au-Pd) выращивали in situ на нанолисте нитрида бора (BNNS), который был скорректирован диаллилдиметиламмонийхлоридом, а затем Au-Pd [электронная почта защищена] , сопряженная с анти-B мыши. антитела к антрацису (Ab2). Между тем, использование графенового (GR) наноматериала было сфокусировано на переносе электронов, который является замечательным наноматериалом с двумерными слоями sp2-гибридизованных атомов C в гексагональной конфигурации [92].

Rawat et al .; предложил электрохимический биосенсор в качестве обнаружения без метки бычьего сывороточного альбумина (БСА). При разработке электрохимического сенсора поликарбонатной мембраны с золотым покрытием с различными размерами пор 30, 50 и 100 нм было обнаружено, что мембрана с размером пор 30 нм показала лучший результат, чем мембрана с размером пор 50 и 100 нм. Они образуют поликарбонатные мембраны, покрытые золотом и тиолированные 16-меркаптогексадекановой кислотой (MHDA), а также активированные 1-этил-3- (3-диметиламинопропил) карбодиимидом (EDC) и N-гидроксисукцинимидом (NHS) для связывания антитело (БСА).

Высокочувствительный электрохимический биосенсор на основе наночастиц золота для обнаружения взаимодействий антигенных антител Анита Рават, К. П. Сингх, Пашупат Васматкар и Пратибха Барал – Биохимическая коммуникация-2017

Кроме того, AuNP с замечательными свойствами могут быть не только электроактивной маркировкой, также Zhao et al. [87] применили их как с помощью наночастиц золота, так и с помощью ферментативного катализа, который усиливает сигнал электрохимического биосенсора. Биосенсорная матрица на основе лектина была использована для оценки гликана.

В качестве лекарства от болезней проводятся исследования, связанные с иммуноанализом, из-за интереса к электрохимическим биосенсорам для более широкого применения с лучшими характеристиками [88–90]. В качестве примера, антиген простаты обнаружен тремя различными поколениями ферроценовой сердцевины полиамидиаминового дендримера с золотым электродом в качестве иммуносенсора [90].

В последнее время растет число биосенсоров ДНК / РНК, которые используются для выявления иммунодефицита человека и рака полости рта.

Антитела, меченные полимером лантаноида, были исследованы для модификации аналитических показателей качества гомогенных иммуноанализов с помощью масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (ICP-MS), которая отслеживает мультиплексный анализ биомаркеров в образцах сыворотки человека. Различные полимерные группы на основе лантаноидов маркируют специфические моноклональные антитела против четырех раковых биомаркеров (CEA, sErbB2, CA 15,3 и CA 125) и увеличивают количество металлических меток на сайт связывания. А эксклюзионная хроматография по размеру разделяла их после иммунореакции биомаркеров со специфическими антителами, комплексы антиген-антитело, также отслеживаемые методом ICP-MS.

Talemi et al .; представил метод нацеливания на ДНК с помощью недорогого спектрофотометрического обнаружения. Они иммобилизовали модифицированную тиолом ss-ДНК на наночастицах золота. В этом методе линейный диапазон разработанного биосенсора для обозначения дополнительной целевой ДНК составлял от 1 до 300 нМ с пределом отслеживания 0,6 нМ.

Новый колориметрический ДНК-биосенсор для целей генетического анализа на основе наночастиц золота, самостоятельно собранных на функционализированной стеклянной поверхности. Расул Пуртагхави Талеми, Сейед Мехди Мусави – Журнал Тайваньского института инженеров-химиков-2017 – doi.org/10.1016/j .jtice.2017.04.027

В 2017 году Li et al. представили колориметрический биосенсор, который амплифицируется для циркулирующей опухолевой ДНК (ктДНК). Биосенсор связывает амплификацию цепной реакции гибридизации (HCR) активностью G-Quadruplex DNAzymes через образование триплексной ДНК. И именно в присутствии ктДНК возникает HCR. Они используют формирование триплексной ДНК в качестве центра для объединения амплификации нуклеиновых кислот и ДНКзимов для получения высокочувствительного сигнала и низкого фона. Колориметрическая сенсорная платформа используется в плазме крови человека, разновидности сложных биологических сред, для отслеживания ктДНК с пределом обнаружения, соответствующим 0,1 пм.

Сверхчувствительное колориметрическое обнаружение циркулирующей опухолевой ДНК с использованием гибридизационной цепной реакции и стержня триплексной ДНК

Жуйминь Ли, Ли Цзоу, Янвэй Луо, Манджун Чжан и Ляньшен Линг-2017 – научные доклады

Для обеспечения колориметрического отслеживания ДНК / РНК без меток на основе самоорганизующихся видов-мишеней в присутствии тиолированных зондов была улучшена модифицированная стратегия агрегации несшитых наночастиц золота (Au-NPs).

Эти выходы имеют высокую зависимость для поверхности Au-NPs и поддерживают поверхность от солеиндуцированной агрегации. Для измерения эффективности анализа мишенью была небольшая часть генома вируса цитрусовых (CTV), что приводило к пределу отслеживания около 5 × 10-9 моль / л в линейном диапазоне от 20 × 10-9 до 10 × 10-7 моль / л.

Подход дисульфидной реакции и комплементарные самоорганизующиеся ДНК / РНК-мишени с простыми AuNP в качестве чувствительного индикатора предоставляют мощный и простой инструмент визуального отслеживания для широкого спектра применений.

Самосборные мишени, индуцированные дисульфидом: новая стратегия для колориметрического детектирования ДНК / РНК без меток с помощью немодифицированной наночастицы золота – Эсан Шокри, Мортеза Хоссейни, Мехди Д. Давари, Мохаммед Р. Ганджали, Майкель П. Пеппеленбош и Фархад Резаи-2017 – научные доклады

Электрохимическое обнаружение

Kon et al. Объявлено, что они разработали электрохимические микрофлюидные устройства, сконструированные биметаллические наночастицы Au-Ag на электродах из одностенных углеродных нанотрубок (SWCNT) для более точного, более быстрого и неферментативного электрохимического отслеживания перекиси водорода (H2O2). Для анализа использовались разбавленные антисептические растворы, содержащие 3 мас.% H2O2, для оценки концентрации H2O2 в фармацевтическом образце. Результаты варьировались от 97% до 107% с относительными стандартными отклонениями менее 5%.

Электрохимический биосенсор на клеточной основе был улучшен для оценки антиоксидантной активности Asp-Leu-Glu-Glu (DLEE). Антиоксидант, выделенный из сыровяленой китайской ветчины Xuanwei. Платинированный золотой электрод (Pt NPs / GE), покрытый серебряными нанопроводами (Ag NW), был изготовлен для отслеживания H2O2 с использованием окислительно-восстановительной сигнализации с помощью циклической вольтамперометрии (CV), дифференциальной импульсной вольтамперометрии (DPV) и электрохимической импедансной спектроскопии (EIS). Xing et al. объявлено Это чувствительная и простая система, обладающая свойством измерять антиоксидантную активность пептидов путем отслеживания H2O2 в клеточной мембране.

Электрохимический биосенсор на основе клеток Caco-2 для оценки антиоксидантной способности Asp-Leu-Glu-Glu, выделенного из сыровяленой ветчины Xuanwei Lujuan Xing, Qingfeng Ge, Donglei Jiang, Xiaoge Gao, Rui Liu, Songmin Cao, Xinbo Чжуан, Гуанхун Чжоу Ванган Чжан-2018 – Биосенсоры и биоэлектроника-doi.org/10.1016/j.bios.2018.01.020

Биосенсор применяется для оценки антиоксидантной способности бесклеточных экстрактов из штаммов Lactobacillus plantarum, выделенных из китайской ветчины сухого консервирования. Биосенсор на основе оценки клеточных активных форм кислорода (АФК) для косвенного определения изменений уровня внутриклеточного окислительного стресса под влиянием штаммов L. plantarum. Одностадийный подкисленный диоксид марганца (a-MnO2), улучшенный золотой электрод (GE), был применен для иммобилизации клеток RAW 264.7 макрофагов, которые на следующем этапе инкапсулировались в трехмерную систему культивирования клеток, образованную альгинатом / оксидом графена (NaAlg / GO).

Зарегистрируйся, чтобы продолжить изучение работы

    Поделиться сочинением
    Ещё сочинения
    Нет времени делать работу? Закажите!

    Отправляя форму, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности и обработкой ваших персональных данных.