本项目利用石英晶体微天平(QCM)构建在血液中直接对肿瘤标记物(TM)检测的新型方法,为临床的TM提供快速(预计20分钟以内),高灵敏度(预计ng/ml),高特异性的便携、个体化实时诊断平台;项目中从QCM的Sauerbrey Equation出发,建立各种实验因素以及敏感材料(氧化锌纳米材料)的生长分布规律对QCM动态过程影响的数学模型,从而最优化QCM传感器的灵敏度,实现对TM高灵敏度的检测,将使QCM的理论扩展到纳米材料科学应用中的动态QCM方程,在QCM方程理论中取得重大的突破;项目中还将系统研究TM与其抗体之间结合的过程,提出系统响应时间与TM结合过程的关联模型,最优化响应时间,实现TM的快速检测。这一系列的实验和理论研究可以改变临床上ELISA对TM检测的单一手段,推动肿瘤诊断进入Point Of Care Testing(POCT)时代。
对肿瘤标记物(TM)进行实时在线的检测,使TM检测实现Point Of Care Testing(POCT)是目前临床医学中急需解决的问题,本项目利用石英晶体微天平(QCM)构建了TM实时在线检测系统,为临床的TM提供快速(响应时间不超过10s),高灵敏度(25.34 Hz/scale (1U/mL)),高特异性的便携、个体化实时诊断平台。项目首先从QCM的Sauerbrey Equation出发,通过实验数据的分析建立了氧化锌纳米材料的生长分布规律对QCM传感器动态过程影响的数学模型,将使QCM的理论扩展到纳米材料科学应用中的动态QCM方程,在QCM方程理论中取得重大的突破;并且还实现了对CA15.3,C反应蛋白,PSA等标记物的实时在线,高灵敏度,高特异性的检测,为TM的实时检测提供了理论依据及实用的操作系统。
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数据更新时间:2023-05-31
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