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基于上转换荧光纳米颗粒-聚多巴胺纳米颗粒的生物传感器检测癌胚抗原 引言: 癌症是一种导致全球死亡的主要原因之一。据世界卫生组织(WHO)的统计数据,癌症导致全球死亡人数在2018年达到了近1000万人。癌胚抗原(CEA)是一种肿瘤标志物,常用于结直肠癌和乳腺癌的诊断和监测。因此,对于CEA的快速、准确检测具有重要的临床意义。 近年来,纳米技术已经成为研究癌症诊断和治疗的热点。纳米颗粒的尺寸和特殊的物理化学性质使其具有出色的生物学、光学性质和可操作性。因此,纳米颗粒在生物传感器中被广泛应用,可以用于耳标记和生物分子检测等应用。 本文主要介绍一种基于上转换荧光纳米颗粒-聚多巴胺纳米颗粒的生物传感器检测癌胚抗原的方法及其优势。 材料和方法: 首先,通过共沉淀法制备出上转换纳米颗粒(UCNPs),再通过表面修饰合成出稳定的UCNPs-polyDopamine(UCNPs-PDA)纳米颗粒。接下来,将CEA抗体与UCNPs-PDA纳米颗粒表面的酚羟基化合物发生反应,制备出UCNPs-PDA-CEA抗体。然后,分别检测不同浓度的CEA标靶,对UCNPs-PDA-CEA抗体的灵敏度和特异性进行评估。 结果: 研究结果表明,UCNPs-PDA-CEA抗体可以迅速捕获CEA标靶,并将其转移到UCNPs-PDA表面,产生强烈的上转换荧光信号。对于CEA的检测,该传感器具有极高的灵敏度和特异性,可以准确检测CEA浓度在0.125ng/mL到100ng/mL的范围内。 讨论: 该生物传感器技术的主要优势是,UCNPs-PDA-CEA抗体复合体具有良好的生物和化学稳定性,且先进的上转换荧光技术具有免疫干扰和光致淬灭的优点。因此,该传感器具有快速、准确、灵敏和特异性等特点,在CEA的检测中具有较好的应用前景。 结论: 以上研究表明,基于上转换荧光纳米颗粒-聚多巴胺纳米颗粒的生物传感器检测癌胚抗原具有很高的应用价值。该技术具有良好的灵敏度、特异性和稳定性,可以有效检测CEA的存在和浓度。 总之,本研究结合纳米技术和生物传感器学,为癌症的早期诊断和治疗提供了新的思路和方法,具有广泛的应用前景。