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儀器網(wǎng) 行業(yè)要聞】生物
傳感器是一種能夠用于檢測(cè)被分析物的
分析儀器,即將生物成分和物理
化學(xué)檢測(cè)器結(jié)合在一起,由固定化的生物敏感材料作識(shí)別元件(包括酶、抗體、抗原、微生物、細(xì)胞、組織、核酸等生物活性物質(zhì))、適當(dāng)?shù)睦砘瘬Q能器(如氧電極、光敏管、場(chǎng)效應(yīng)管、壓電晶體等等)及信號(hào)放大裝置構(gòu)成的分析工具或系統(tǒng),其目的就在于把待分析物種類、濃度等性質(zhì)通過一系列的反應(yīng)轉(zhuǎn)變?yōu)槿菀妆蝗藗兘邮艿牧炕瘮?shù)據(jù),便于分析。
生物傳感技術(shù)具有操作簡(jiǎn)單、響應(yīng)迅速、選擇性好以及成本低等優(yōu)點(diǎn),因而在生物分析檢測(cè)和醫(yī)藥領(lǐng)域受到了極大的重視,并成為生物技術(shù)領(lǐng)域的研究前沿。近年來隨著科技的飛速發(fā)展,人們對(duì)自然的認(rèn)知已經(jīng)從宏觀世界發(fā)展到微觀世界乃至納米尺度的級(jí)別。
納米材料因其獨(dú)特的小尺寸效應(yīng)、表面效應(yīng)、量子尺寸效應(yīng)以及宏觀量子隧道效應(yīng)等性質(zhì),表現(xiàn)出了不同于該物質(zhì)在宏觀狀態(tài)時(shí)的光、電、磁等性能。并且納米傳感平臺(tái)通過結(jié)合納米材料自身的性質(zhì)及生物分子在其表面的修飾而構(gòu)建起來,并廣泛應(yīng)用于臨床診斷、食品安全以及環(huán)境監(jiān)測(cè)等多個(gè)領(lǐng)域,極大地推動(dòng)了生命科學(xué)以及醫(yī)學(xué)診斷等領(lǐng)域的發(fā)展。
活體內(nèi)生物標(biāo)志物的實(shí)時(shí)檢測(cè)對(duì)于表征生物體內(nèi)的生理機(jī)制和病理過程至關(guān)重要。將納米技術(shù)引入生物傳感器領(lǐng)域后,不僅提高了生物傳感器的檢測(cè)性能,而且還促發(fā)了新型生物傳感器的誕生。納米生物傳感器利用納米材料實(shí)現(xiàn)了傳感器的超微化。納米技術(shù)的介入為生物傳感器的發(fā)展提供了無窮的想象。
然而,目前的針尖式微電極和分子影像方法等主流策略分別需要將幾十到幾百微米的針尖插入到活體內(nèi)部或者被動(dòng)依賴成像探針的隨機(jī)分布,分別存在著高侵入性和空間分辨率不足、以及缺乏主動(dòng)操控的問題。近段時(shí)間,暨南大學(xué)納米光子學(xué)研究院教授鄭先創(chuàng)、副教授劉曉帥等在基于光操控的生物傳感研究領(lǐng)域取得重要進(jìn)展。
研究人員將分時(shí)復(fù)用的掃描光鑷技術(shù)和受激響應(yīng)的上轉(zhuǎn)換熒光探測(cè)技術(shù)相結(jié)合,利用聚焦高斯光束作為虛擬操控手柄,以合成的納米熒光探針作為微納傳感探頭,提出并開發(fā)了一種可用于活體血管內(nèi)多種生物標(biāo)志物實(shí)時(shí)探測(cè)和定量分析的光控虛擬式微傳感器。利用所構(gòu)建的虛擬式微傳感器,他們?cè)诎唏R魚血栓模型上成功實(shí)現(xiàn)了對(duì)生物標(biāo)志物的表達(dá)水平和異質(zhì)性分布的實(shí)時(shí)檢測(cè),并且綜合評(píng)估了抗血栓藥物的治療效果,為研究血栓的發(fā)生發(fā)展機(jī)制和抗血栓藥物的療效評(píng)估提供了有力工具。
這種基于光學(xué)操控和熒光激發(fā)構(gòu)建的光控虛擬式微傳感器可以實(shí)現(xiàn)不同病灶處特定生物標(biāo)志物的非侵入性、高時(shí)空精度、可編程、多功能的定量檢測(cè),就如同一盞在血管內(nèi)可以照亮病灶的“納米燈籠”。該項(xiàng)研究有望為活體內(nèi)生物標(biāo)志物的實(shí)時(shí)探測(cè)提供一種新方法,在多種疾病的機(jī)制研究和藥物研發(fā)等領(lǐng)域具有潛在的應(yīng)用前景。
生物傳感不斷隨之發(fā)展,得益于生命科學(xué)、物理學(xué)、化學(xué)、材料科學(xué)和信息技術(shù)等多個(gè)學(xué)科交叉融合。時(shí)至今日,要滿足大健康發(fā)展的需求,生物傳感研究還存在著一系列的挑戰(zhàn)。在新時(shí)期,合成生物學(xué)、人工智能、納米技術(shù)、大數(shù)據(jù)等新興學(xué)科領(lǐng)域的發(fā)展與融合,將可能產(chǎn)生新思想、新原理和新方法,促進(jìn)生物傳感技術(shù)難題的解決,并提升生物傳感性能、賦予其新的功能和特性。
(資料參考來源:中國(guó)科學(xué)報(bào))
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