[发明专利]一种纸芯片适配体传感器及其制备方法在审
申请号: | 201910154490.3 | 申请日: | 2019-02-28 |
公开(公告)号: | CN109781811A | 公开(公告)日: | 2019-05-21 |
发明(设计)人: | 王杨;蔡新霞;罗金平;孙帅;刘军涛;邢宇;明涛 | 申请(专利权)人: | 中国科学院电子学研究所 |
主分类号: | G01N27/28 | 分类号: | G01N27/28;G01N27/30;G01N27/327 |
代理公司: | 中科专利商标代理有限责任公司 11021 | 代理人: | 周天宇 |
地址: | 100190 *** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 滤纸 第三层 适配体传感器 第一层 反应区 微流控 纸芯片 沟道 工作电极 制备 连通 纳米复合材料 表面修饰 参比电极 自上往下 对电极 过滤膜 适配体 | ||
一种纸芯片适配体传感器及其制备方法,其中,纸芯片适配体传感器包括:四层滤纸,自上往下依次为第一层滤纸、第二层滤纸、第三层滤纸和第四层滤纸;微流控沟道(1),设置在第一层滤纸和第三层滤纸上;过滤膜(2),设置在第一层滤纸、第二层滤纸和第三层滤纸上,并与微流控沟道(1)连通;反应区(3),设置在第三层滤纸上,并与第三层滤纸上的微流控沟道(1)连通;对电极(4)和参比电极(5),均设置在第二层滤纸上,并位于反应区(3)上方;工作电极(6),设置在第四层滤纸上,并位于反应区(3)的下方,其中,工作电极(6)表面修饰有纳米复合材料,并固定有适配体。
技术领域
本公开涉及一种纸芯片适配体传感器及其制备方法。
背景技术
核酸适配体是一小段经过体外筛选得到的寡合苷酸序列,可与靶分子结合,并显示出非常高的亲和力。相较于抗体,适配体成本低廉;无免疫特性,室温下即可保存;受体范围广,除抗原外,还可用于小分子、蛋白质、抗生素、多肽、细胞、致病菌、病毒等的检测。因此,基于适配体-抗原特异性结合原理制备的适配体传感器具有低成本、高稳定性、高检测灵敏度和选择性等优点。
微流控纸芯片是在纸张上建立的一种新兴的微流控分析技术平台,具有成本低、生物兼容性好、制备工艺成熟和可便携式使用等优点,在临床诊断、环境监控以及食品安全分析等领域具有很大的应用前景。纸芯片与免标记电化学快速检测方法结合,提供了一种即时诊断的检测平台。纳米材料修饰的电极具有更大的比表面积、更高的催化活性和更快的电子传递能力,并具有在电极表面调控局部环境的能力,从而被广泛应用于电化学生物传感器中。
生长因子受体家族(EGFR、HER2,HER3,HER4)的过表达及EGFR的19外显子缺失型突变和21外显子L858R型突变的检测在对临床治疗具有重要的意义,对于其检测面临着快速、低成本以及便携式检测等挑战。
发明内容
(一)要解决的技术问题
本公开提供了一种纸芯片适配体传感器及其制备方法,至少解决以上技术问题。
(二)技术方案
本公开提供了一种纸芯片适配体传感器,包括:四层滤纸,自上往下依次为第一层滤纸、第二层滤纸、第三层滤纸和第四层滤纸;微流控沟道,设置在所述第一层滤纸和第三层滤纸上;过滤膜,设置在所述第一层滤纸、第二层滤纸和第三层滤纸上,并与所述微流控沟道连通;反应区,设置在所述第三层滤纸上,并与所述第三层滤纸上的微流控沟道连通;对电极和参比电极,均设置在所述第二层滤纸上,并位于所述反应区上方;工作电极,设置在所述第四层滤纸上,并位于所述反应区的下方,其中,所述工作电极表面修饰有纳米复合材料,并固定有适配体。
可选地,所述第一层滤纸的孔隙度为1μm,所述第二层滤纸、第三层滤纸和第四层滤纸的孔隙度为11μm。
可选地,所述对电极的材料为导电炭浆,所述参比电极的材料为导电的银/氯化银浆,所述工作电极的材料为导电炭浆。
可选地,所述对电极和参比电极均为圆弧形,所述工作电极为圆形,所述工作电极的直径为3mm。
可选地,所述对电极、参比电极和工作电极的数量为一个及以上,并且所述对电极、参比电极和工作电极之间一一对应。
可选地,所述适配体为与待检测物质之间亲和力常数最高的适配体。
可选地,所述纳米复合材料的组成为导电材料、电活性物质和纳米金。
可选地,所述导电材料为多壁碳纳米管、氨基化石墨烯或聚3,4乙烯二样噻吩。
可选地,所述电活性物质为硫堇、普鲁士蓝、亚甲基蓝或铁氰化钾。
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