利用QCM-D和EQCM-D开发新的生物传感器分析
Stefan Guldin博士 22年10月4日 <3分钟

利用QCM-D和EQCM-D开发新的生物传感器分析

基于细胞外囊泡的生物传感平台目前受到广泛关注。原因是细胞外囊泡是内吞性脂膜结合体,有可能被用作癌症和神经退行性疾病的生物标志物,并且可以通过非侵入性液体活检轻松获得。

生物传感诊断疾病

在我的研究小组中,我们专注于与材料如何在纳米尺度上形成和相互作用有关的基本问题,总体目标是开发支持医疗保健和环境的新方法。通常,我们探索基于聚合物、纳米颗粒和生物分子的分子自组装的设计策略。生物传感平台可用于分析物的敏感检测,从而实现疾病诊断,是我们的一个重要领域。在此背景下,我们探索了新的生物传感器架构以及不同的策略,以提高生物传感器的灵敏度和特异性。

使用QCM-D和EQCM-D分析监测生物传感器的积累和性能

QCM-D分析使我们能够监测纳米颗粒的表面固定化,以及随后的结合伙伴的吸收和释放年代。[1]利用QCM-D数据,我们还可以模拟各自纳米粒子-分析物偶的结合动力学,并确定重要的结合参数,如结合和解离速率常数(k和k和表观结合常数K一个

开发新的生物传感器分析

最近,我们开发了一种生物传感表面逐步功能化的方法,特别关注细胞外囊泡。用QCM-D和EQCM-D分析表征了表面结构和性能的建立。[2,3]作为一个例子,为了提高平台的灵敏度,我们研究了QCM-D电极的2D和3D纳米结构[4,5]。

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参考文献

  1. 基于耗散监测的石英晶体微天平实时探测纳米颗粒-被分析物相互作用-杨旸,g.p oss, N. Nianias,翁勇,齐荣荣,郑海华,E. Kay, S. Guldin, 2019年,第11卷,pp. 11107 - 11113。
  2. 使用石英晶体微天平与耗散监测外泌体的声免疫传感- J. Suthar, E. Parsons, B. Hoogenboom, G. Williams, S. Guldin,分析化学,第92卷,pp. 4082 - 4093,2020。
  3. 利用耗散监测的电化学石英晶体微天平双模式和无标签检测等离子体外泌体- J. Suthar, B. Prieto-Simon, G.R. Williams, S. Guldin,分析化学,第94卷,pp. 2465 - 2475, 2022。
  4. 通过石英晶体微平衡和耗散监测增强细胞外囊泡免疫检测的二氧化硅反乳白石纳米结构传感器- J. Suthar, A. Alvarez- Fernandez, G.R. Williams, S. Guldin, ACS应用纳米材料,DOI: 10.1021/acsanm。2 c02775, 2022。
  5. 利用嵌段共聚物自组装制备的2D金纳米结构阵列扩增EQCM-D检测外泌体- J.Suthar, A. Alvarez-Fernandez, G.R. Williams, S. Guldin,准备提交。

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