【摘 要】
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血液中的蛋白质水平被广泛用作临床上许多类型疾病的标志物。C反应蛋白和血清淀粉样蛋白A都存在于健康个体的血液中,但通常水平很低。然而,在急性期反应发作后的一天之内,它们的水平可急剧上升甚至达到正常水平的1000倍。C反应蛋白被认为参与了针对常见细菌病原体的原始、内源性、宿主防御。大多数蛋白质检测依赖于酶联免疫吸附试验(ELISA),该方法通常经过繁琐的程序。同时,在最近的研究中出现了适体传感器和基于
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血液中的蛋白质水平被广泛用作临床上许多类型疾病的标志物。C反应蛋白和血清淀粉样蛋白A都存在于健康个体的血液中,但通常水平很低。然而,在急性期反应发作后的一天之内,它们的水平可急剧上升甚至达到正常水平的1000倍。C反应蛋白被认为参与了针对常见细菌病原体的原始、内源性、宿主防御。大多数蛋白质检测依赖于酶联免疫吸附试验(ELISA),该方法通常经过繁琐的程序。同时,在最近的研究中出现了适体传感器和基于荧光的蛋白质检测技术。但这些方法耗时长、操作复杂,有的甚至需要昂贵的试剂和仪器,限制了实时临床监测作为诊断手段。因此,现代精准医学仍需要一种快速、低成本、制备简便的血样蛋白检测方法。以这两种蛋白质为目标检测物,开发了一种基于磁弹性传感的血样蛋白检测系统。同时,为了研究磁弹性传感器对于真实样本检测的可行性,选取了溶菌酶作为目标检测物设计了在实验条件下和模拟环境条件下的对比检测实验。检测系统由固定特定蛋白质抗体的磁弹性芯片、电磁线圈和矢量网络分析仪组成。由于磁弹性传感器对质量变化非常敏感,因此可以利用质量变化引起的频率偏移来检测血液样品中蛋白质的含量,通过对由磁致伸缩材料制成的磁弹性芯片进行前期预处理与表面功能化等操作后,使用磷酸盐缓冲溶液稀释不同浓度的抗原抗体溶液以备检测使用。为了证实该传感系统可以检测不同浓度的血样蛋白,通过设计实验,检测了传感器频移响应在对应反应时间长短的变化并拟合分析了不同浓度与响应水平的线性函数关系,测试了不同蛋白质对其检测结果的影响程度,验证了磁弹性免疫传感器对血样蛋白检测的特异性。从实验结果来看,磁弹性免疫传感器检测溶菌酶被评估为在共振频移(RFS)中具有138 Hz/μg m L-1的卓越灵敏度。本文制备的传感器在特异性实验中表现出优异的性能,与其他常规的蛋白质检测方法相比,显示出了较低的检测限(1.26 ng/m L)。此外,设计了便携式多通道检测设备的硬件架构作为未来开发血样蛋白检测装置的基础。
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