Cnbeta 04月10日
新型功能化荧光传感器可实时高灵敏度检测肠道病毒RNA
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芬兰于韦斯屈莱大学的研究人员开发出一种创新的无标记比例荧光传感器,能够高灵敏度和高选择性地检测肠道病毒 RNA。该传感器基于功能化碳点 (CD) 和溴化乙锭 (EB),通过检测病毒 RNA 释放的详细时空信息,为病毒诊断提供了新的方法。研究表明,该传感器在体外实时检测衣壳中肠道病毒RNA的释放,为检测感染期间实时病毒 RNA 的出现提供了可能性。研究团队目前正致力于改进该系统,使其更安全、细胞毒性更低、生物相容性更高。

💡新型传感器基于功能化碳点 (CD) 和溴化乙锭 (EB) 的比例型荧光传感器,通过探针(单链互补寡核苷酸片段)与目标DNA杂交,增强 EB 荧光,同时CD荧光略有变化,从而实现比率检测。

🔬研究表明,功能化传感器 (Func Sensor) 的性能明显优于非功能化传感器 (Non-Func Sensor)。Func Sensor 通过探针共价固定,增强了 CD 和 EB 之间的电子转移,提高了对 DNA 和真正的病毒 RNA 的灵敏度和选择性。

⏱️Func传感器可在体外实时检测衣壳中肠道病毒RNA的释放,为检测感染期间实时病毒 RNA 的出现提供了急需的可能性。这为病毒诊断提供了新的方法,有助于更早、更准确地识别病毒。

🧪研究团队正在努力用更安全、细胞毒性更低、生物相容性更高的替代品取代溴化乙锭,以提高该系统的安全性和可靠性。

一种新型功能化荧光传感器可实时高灵敏度检测肠道病毒RNA 。这标志着更安全、更有效的病毒诊断迈出了重要一步。芬兰于韦斯屈莱大学纳米科学中心 (NSC) 的研究人员取得了一项重大突破,开发出一种创新的无标记比例荧光传感器,能够高灵敏度和高选择性地检测肠道病毒 RNA。

基于功能化碳点 (CD) 和溴化乙锭 (EB) 的比例型荧光传感器(Func 传感器)的工作原理图。图片来源:Jussi Toppari 教授绘制

这一进展代表了病毒诊断领域的重大进步,并凸显了跨学科合作在应对全球健康挑战中的价值。

病毒持续对公众健康构成严重威胁,正如近期的疫情大流行所见。早期发现和准确识别对于控制感染的传播至关重要。传统的诊断方法虽然有效,但它们往往无法提供有关病毒基因组释放的详细时空信息,从而限制了其在动态或早期检测场景中的应用。

“这项跨学科的研究融合了生物学、化学和物理学的专业知识,标志着病毒检测技术的重大进步。我们开发了一种增强型比率荧光传感器,该传感器使用探针(单链互补寡核苷酸片段)和溴化乙锭(EB)功能化的碳点(CD),用于检测肠道病毒RNA。”于韦斯屈莱大学物理学教授Jussi Toppari说道。

荧光纳米粒子已成为生物分析物传感的有力工具,而碳点凭借其简单的合成、优异的光稳定性、可调的光致发光、优异的水溶性、生物相容性以及用于配体结合的多种表面功能,在生物传感领域处于领先地位。这些独特的特性使碳点有望成为生物传感领域的颠覆者。

“这种所谓的功能化传感器(Func Sensor),其中 CD 被功能化,即与探针共价结合,明显优于更传统的非功能化传感器(Non-Func Sensor),后者是 CD、探针和 EB 的简单混合物,”于韦斯屈莱大学博士研究员 Amar Raj 解释道。

在这两种传感器中,目标DNA与探针杂交,增强了 EB 荧光,而 CD 荧光由于电子转移而略有变化,从而实现比率检测,并且具有超灵敏性。

博士后研究员 Abhishek Pathak 表示:“非功能性传感器对目标 DNA 的灵敏度较低,对真正的肠道病毒 RNA 样本无效;而功能性传感器对 DNA 和真正的病毒 RNA 的灵敏度更高,选择性明显提高。” 他之前曾在于韦斯屈莱大学担任博士后研究员。

Func 传感器的卓越性能归功于共价功能化带来的增强电荷转移。

“我们的原理验证研究强调了探针共价固定对于改善CD和EB之间电子转移的重要性,从而提高了性能,并证明了Func传感器在快速、实时和精确原位检测病毒RNA的实际应用中的适用性,”于韦斯屈莱大学细胞和分子生物学教授Varpu Marjomäki说道。

尤其是研究表明Func传感器可以在体外实时检测衣壳中肠道病毒RNA的释放。Marjomäki 说:“这意味着 Func 传感器可以用作一种新型病毒 RNA 传感平台,为检测感染期间实时病毒 RNA 的出现提供了急需的可能性。”

这项突破性的研究引入了一种检测病毒RNA的新方法,并为荧光团之间的电荷转移机制提供了新的见解。基于这些发现,该团队目前正致力于用更安全、细胞毒性更低、生物相容性更高的替代品取代具有潜在危险性的染料溴化乙锭,从而提高该系统的安全性和可靠性。

Pathak 高兴地表示:“这一改进将进一步提高体内病毒 RNA 检测的安全性和有效性。”

编译自/ScitechDaily

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