0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

利用无标记光流控平台,实现对生物纳米颗粒的分子指纹识别

MEMS ? 来源:MEMS ? 2024-05-22 09:20 ? 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

高通量方式对多种分析物进行无标记检测是生物传感应用领域长期追求的目标之一。然而,对于全光学方法而言,如何将最先进的无标记技术与能高通量处理小体积样品的微流控技术以及能赋予分析特异性的表面化学技术相结合,是迄今为止面临的一项重大挑战。

据麦姆斯咨询报道,近期,来自瑞士苏黎世联邦理工学院(ETH Zurich)和美国哈佛大学医学院附属麻省总医院(Massachusetts General Hospital,Harvard Medical School)的研究人员提出了一种无标记光流控(optofluidic)平台,它将最先进的数字全息技术与基于聚二甲基硅氧烷(PDMS)的微流控技术相结合,并利用支撑性脂质双层膜(SLB)作为表面化学构件,将这两种技术融为一体。具体而言,这种光流控平台通过具有单颗粒灵敏度的多路复用无标记免疫亲和检测方法,实现了对异质生物纳米颗粒群的指纹识别。相关研究成果以“Molecular fingerprinting of biological nanoparticles with a label-free optofluidic platform”为题发表在Nature Communications期刊上。

在这项工作中,研究人员围绕以下三个方面,实现了对异质纳米颗粒悬浮液进行无标记分子指纹分析的目标:(1)单颗粒灵敏度的大视场(FOV)成像;(2)高通量、小体积和可单独寻址的微流控通道;(3)用于拉下免疫亲和检测的片内表面功能化方法。

502cb0ac-178c-11ef-b74b-92fbcf53809c.jpg

图1 无标记光流控平台的示意图和工作流程

首先,为了实现大视场(FOV)成像,研究人员使用了反射式内联全息显微镜,由于该研究只对微流控芯片表面和固定在其上的纳米颗粒之间的干涉感兴趣,因此需要借助空间非相干光源来实现。图1B展示了光流控平台的光学读出策略。作为成像区域,该研究的目标是实现100 μm × 100 μm左右的照明FOV,由于微流控芯片中多个密接界面反射产生的有害寄生条纹的存在,使用高数值孔径(NA)物镜的干涉散射(iSCAT)显微镜(一种数字内联全息方法)很难实现这种效果。通过微流控芯片成像时,利用空间非相干照明除了能够减少这些寄生干扰,还能大大降低斑点的影响。因此,该研究利用窄带光纤耦合发光二极管LED)作为光源成像到样品上。样品的散射光以及微流控芯片基底界面的微弱反射光被NA物镜收集,随后,二者之间的干涉被成像到相机上。为了扩展FOV,研究人员按照既定的计算机视觉程序拼接了一系列光栅扫描图像。

为了满足小体积试剂、多路复用和通量的需求,研究人员使用了基于Quake微阀的PDMS基微流控芯片(图1C)。这种微流控芯片由控制层(橙色)和流动层(浅蓝色)组成,可独立处理不同的传感通道(黑色箭头),在不受使用者操作干扰的情况下可以精细控制免疫捕获检测的每一步。此外,在该研究提出的微流控芯片的每个微流控通道中可以独立进行不同的检测实验,并通过计算机界面对检测实验进行程序化控制,从而为实现免疫检测的长期自动化提供了可能。此外,就该微流控免疫检测平台使用的样品总体积而言,每个传感区域的体积大约为10 nL(长、宽、高分别为3 mm、0.3 mm和0.01 mm),加上通道的入口和出口路径区域,每个微流控通道的体积大约为40 nL。因此,整个微流控芯片使用的样品量总计不到0.5 μL。

最后,在表面化学方面,为了将建立的微流控技术和成像技术结合在一起,研究人员选择了SLB(图1D)作为片内功能化方案的基材,这是因为SLB具有仿生性质,易于制备,且具有内在防污特性和片上兼容性。通过熔融辅助囊泡融合方法制备的SLB可以同时作为防止非特异性结合的钝化涂层,以及免疫捕获拉下检测的构件。

随后,研究人员对构建的光流控免疫检测平台的稳健性和检测性能进行了表征,并将其应用于通过表面蛋白生物标志物对四种不同的卵巢细胞来源的细胞外囊泡(EV)群进行分析,从而为每种细胞系开发出独特的生物标志物指纹。

50590cc4-178c-11ef-b74b-92fbcf53809c.jpg

图2 光流控免疫检测平台的重现性和稳健性

50788590-178c-11ef-b74b-92fbcf53809c.jpg

图3 多路复用细胞外囊泡(EV)指纹图谱

综上所述,这项研究提出了一种利用微流控芯片上空间相互隔离的微通道对溶液中的生物纳米颗粒进行多路复用和分析的方法。该研究提出的微流控芯片可以通过增加独立通道的数量对其进行扩展以实现更复杂的器件设计。因此,微流控器件的大小和复杂程度将成为多路复用的最终限制因素。不过,作为一种补充途径,该研究提出的平台也完全兼容单分子荧光读出方法,因此可以与最先进的荧光标记抗体或aptamer文库相结合,实现大规模单颗粒分析。展望未来,将该研究提出的光流控平台与片上标准加入法和改进的表面钝化技术相结合,就能根据选定的疾病生物标志物对疾病进行诊断和护理监测。

总之,研究结果表明,该研究提出的光流控平台整合了必要的检测步骤,能以无标记的方式对异质生物纳米颗粒(例如EV)群体进行分子级别的分析,并具有单颗粒灵敏度、数据统计的稳健性和高度的可重复性。该平台的光学读出技术,可以实现对免疫检测流程的持续原位监测,从而能够从稳健性、样品制备时间和所得涂层的高质量等方面优化表面功能化方案。此外,该方法具有通过结合生物标志物群的信息及其对比信息来研究EV潜在异质性的能力。可以预见,在不受颗粒对比度的大小和折射率影响后,这些检测方法将为在单个EV层面结合分子指纹、大小和有效物质组成信息,从而更好地表征和研究EV的异质性铺平道路。

论文链接:

https://doi.org/10.1038/s41467-024-48132-4



审核编辑:刘清

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 指纹识别
    +关注

    关注

    43

    文章

    1748

    浏览量

    103409
  • 微流控芯片
    +关注

    关注

    13

    文章

    306

    浏览量

    19423

原文标题:利用无标记光流控平台,实现对生物纳米颗粒的分子指纹识别

文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    上海交通大学:在高稳定纳米光学生物分子传感器方向取得进展

    及通量难以提升的痛点,近二十年来,各种纳米等离激元生物传感器得到了广泛的研究。其中,将传感器集成在光纤末端成为极具潜力的研究方向。该类传感器不仅能够受益于光纤架构从而实现设备小型化,还能利用
    的头像 发表于 07-14 16:30 ?452次阅读
    上海交通大学:在高稳定<b class='flag-5'>纳米</b>光学<b class='flag-5'>生物</b><b class='flag-5'>分子</b>传感器方向取得进展

    感人脸识别让会议签到效率翻倍

    在智能化浪潮席卷各行各业的今天,一个看似简单的会议签到环节,却成为许多企业数字化转型的痛点。传统的手动登记、二维码扫码或指纹识别等方式,不仅效率低下,还存在代签、漏签的漏洞,甚至因接触式设备引发卫生
    的头像 发表于 07-04 16:42 ?176次阅读

    富士通创新生物识别身份验证技术介绍

    在数字化浪潮席卷全球的当下,身份认证技术的安全性与便捷性,已然成为全社会关注的焦点。传统的身份认证方案,诸如密码、指纹识别、人脸识别等,尽管应用广泛,却也面临着诸多严峻挑战,如密码易遭仿冒、生物特征信息存在被窃取风险,进而导致隐
    的头像 发表于 07-03 09:31 ?314次阅读

    中南大学生命科学学院:可变形水凝胶微球负载金纳米颗粒,构建高灵敏度压力传感器

    的等离子体微传感器,通过将金纳米颗粒高密度封装于可压变形的海藻酸盐水凝胶微球中,实现了从溶液到生物组织的压力传感,为活体组织压力监测提供了新平台
    的头像 发表于 06-23 18:21 ?1925次阅读
    中南大学生命科学学院:可变形水凝胶微球负载金<b class='flag-5'>纳米</b><b class='flag-5'>颗粒</b>,构建高灵敏度压力传感器

    超声波指纹模组灵敏度飞升!低温纳米烧结银浆立大功

    ” 在指纹模组中,信号的快速、准确传输是实现高灵敏度指纹识别的关键,而低温纳米烧结银浆在这方面发挥着至关重要的作用。银浆中的纳米
    发表于 05-22 10:26

    安泰功率放大器在微纳米药物递送系统中的应用分享

    评为“影响人类未来15件最重要发明之一”。 那么今天Aigtek安泰电子小编就给大家分享一下功率放大器在微纳米药物递送系统中的应用,一起来学习吧~ 什么是微控? 微控是
    的头像 发表于 04-07 11:46 ?304次阅读
    安泰功率放大器在微<b class='flag-5'>流</b>控<b class='flag-5'>纳米</b>药物递送系统中的应用分享

    感人脸识别考勤解决方案:如何用科技实现考勤的感化、智能化

    带来了革命性的变革,实现了考勤的感化、智能化。感人脸识别考勤系统依托于先进的人工智能技术和人脸识别算法,通过在公司、校园、工厂等出入口安
    的头像 发表于 01-15 15:24 ?1044次阅读
    <b class='flag-5'>无</b>感人脸<b class='flag-5'>识别</b>考勤解决方案:如何用科技<b class='flag-5'>实现</b>考勤的<b class='flag-5'>无</b>感化、智能化

    RK3568国产芯教学实验箱:指纹识别实战案例

    一、实验目的1、熟悉Qt程序的开发流程。2、掌握QtCreator的基础开发使用。3、通过编写Qt程序实现指纹识别的显示界面。二、实验原理Qt工程创建Qt工程的创建步骤包括:(1)创建Qt工程;(2
    的头像 发表于 01-08 19:05 ?832次阅读
    RK3568国产芯教学实验箱:<b class='flag-5'>指纹识别</b>实战案例

    控技术的生物学应用

    取得了一定进展,但在样品引入和处理一定体积范围的流体方面仍然存在一些挑战。纳米技术的最新发展则有助于提升微控技术。微系统已经彻底改变了可用于分析复杂样品的高灵敏度生物分析系统的发展。这些器件可用于多种领域
    的头像 发表于 12-01 21:50 ?544次阅读

    高通量生物分析技术之微控芯片

    高通量生物分析技术是指同时对一个样品中的多个指标或者对多个样品中的一个指标同步进行并行分析,以在最短的时间内获得最多的生物信息的新型分析技术。微控芯片是高通量生物分析技术的一种,主要
    的头像 发表于 11-14 15:50 ?754次阅读

    基于磁珠操控的微平台实现副溶血性弧菌的快速捕获与检测

    病原微生物的快速生物检测在实际生物医学应用中备受关注。尽管该领域已取得了不小的进步,但利用控方法实现
    的头像 发表于 11-13 09:22 ?1.3w次阅读
    基于磁珠操控的微<b class='flag-5'>流</b>控<b class='flag-5'>平台</b><b class='flag-5'>实现</b>副溶血性弧菌的快速捕获与检测

    国产人工智能教学实验箱操作案例分享:5-27 指纹识别实验

    一、实验目的 熟悉Qt程序的开发流程。 掌握Qt Creator的基础开发使用。 通过编写Qt程序实现指纹识别的显示界面。 二、实验原理 Qt工程的创建步骤包括: (1)创建Qt工程; (2)GUI
    发表于 10-15 16:43

    项目分享 | 小熊派DIY一款指纹门锁

    : 门锁电路工作原理: 从搭建的电路可以清晰看到整个工作流程。 电池通过降压模块转换成适合的电压给小熊派IoT开发板供电。指纹识别感应器感应到指纹后,对指纹进行校验。若感应到的指纹
    发表于 10-09 13:55

    英飞凌推出带指纹传感器的生物识别芯片卡模块

    英飞凌科技(Infineon Technologies)近期宣布了一项创新突破,成功推出了搭载指纹传感器的生物识别芯片卡模块——Infineon Secora Pay Bio,这一产品标志着支付安全
    的头像 发表于 09-19 17:31 ?1162次阅读

    CW32模块使用 指纹识别传感器

    光学指纹识别传感器采用了国内著名指纹识别芯片公司杭州晟元芯片技术有限公司(Synochip) 的 AS608 指纹识别芯片。芯片内置 DSP 运算单元,集成了指纹识别算法,能高效快速采
    的头像 发表于 09-18 15:15 ?817次阅读
    CW32模块使用 <b class='flag-5'>指纹识别</b>传感器