Malignant tumor influences the health of human beings seriously. Fast and sensitive point-of-care detection techniques for tumor biomarkers are of great importance for early diagnosis. However, the concentrations of the biomarkers in the real samples are very low, and the detection may be influenced by the complex components of the samples. The increasing of the anti-interference capacity and the sensitivity of the immunoassay method has attracted considerable interests. This project will apply the immunomagnetic separation to the detection of the tumor biomarkers, which can avoid the influence of the complex samples to the electrochemical immunoassay method and the colorimetric immunoassay method effectively. And then the magnetic bead-based signal amplification strategies will be constructed to increase the sensitivity of the immunoassay methods. The detection of tumor biomarkers in complex samples in very low concentration will be realized finally, and so as the highly sensitive simultaneous detection of biomarkers. The aim of this project is to construct simple, fast and highly sensitive immunoassay methods with good anti-interference ability and without the need of sophisticated instruments. The immunoassay methods will be applied to fast and highly sensitive tumor biomarkers detection. This project not only provides new immunoassay methods for point-of-care diagnosis of tumor biomarkers, but also initiates new signal enhancement strategies for the development of highly sensitive magnetic bead-based electrochemical immunoassay.
恶性肿瘤严重影响着人类的健康,发展快速、高灵敏且适用于床旁诊断的肿瘤标志物检测方法对于癌症的早期诊断具有重要意义。然而实际样品中肿瘤标志物的浓度往往很低,同时其检测很容易受到样品中复杂组分的干扰,因此如何提高免疫分析方法的抗干扰能力和灵敏度成为研究的热点。本项目将免疫磁分离技术应用于肿瘤标志物的检测,有效地解决了电化学免疫分析方法及可视化免疫分析方法容易受复杂样品干扰的问题。然后通过进一步构建基于磁球的信号放大策略,从而提高免疫分析方法的灵敏度,最终实现复杂样品中低浓度肿瘤标志物的检测以及多种肿瘤标志物的同时高灵敏检测。本项目致力于构建简单、快速、高灵敏、抗干扰能力强且不需要复杂仪器的免疫分析方法,并将其应用于肿瘤标志物的快速高灵敏检测。项目的开展不仅可以为肿瘤标志物的床旁诊断提供一些新的方法,还将为建立基于磁球的高灵敏免疫传感器提供新的思路。
恶性肿瘤严重影响着人类的健康,发展快速、高灵敏且适用于复杂样品的肿瘤标志物检测方法对于癌症的早期诊断具有重要意义。然而实际样品中肿瘤标志物的浓度往往很低,同时其检测很容易受到样品中复杂成分的干扰,因此如何提高免疫分析方法的抗干扰能力和检测灵敏度成为问题的关键。. 本项目主要通过将酶催化放大、酶促金属化、纳米金诱导银沉积等信号放大方法与电化学、多色可视化等快速检测方法相结合,建立了四种简单、快速、高灵敏的信号转换放大方法,并将其应用于复杂样品中碱性磷酸酶和抗坏血酸的高灵敏检测。我们所建立的基于液晶的多色可视化检测方法、基于双酶催化放大和金纳米棒刻蚀的多色可视化检测方法以及基于信号转换放大的电化学检测方法相对于其它检测方法,其检测灵敏度提高了几个数量级,而且不需要复杂仪器,适用于床旁诊断。. 在此基础上我们进一步将所构建的信号放大策略与免疫磁分离相结合,建立了两种抗干扰能力强的免疫分析方法,从而有效解决电化学免疫分析方法及可视化免疫分析方法容易受复杂样品干扰和检测灵敏不高的问题,实现复杂样品中低浓度肿瘤标志物的高灵敏检测。本项目所建立的快速、高灵敏且不需要复杂仪器的检测方法为肿瘤标志物的床旁检测提供了一些新的方法,同时也为发展基于磁球的快速高灵敏免疫分析方法提供了一些新的思路。
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数据更新时间:2023-05-31
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