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纳米科学和磁场用于生化测试

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UCF研究员结合尖端纳米科学与磁现象发现了170多年前,创建一个方法快速医疗测试。发现,如果商业化,会导致更快的艾滋病毒测试结果,莱姆病,梅毒,轮状病毒和其他传染性疾病。

“我认为没有理由为什么这种技术的一种变化是无法在每一个医院在世界各地,”肖恩·普特南说,助理教授佛罗里达中央大学的工程学院和计算机科学。在研究纳米颗粒的核心,是一米的1000000000的微小粒子。普特南的团队涂布纳米粒子与BSA抗体,或牛血清白蛋白,这是常用的各种诊断测试的基础。

通过混合纳米颗粒在测试解决方案,比如用于血液测试,BSA蛋白优先结合抗体涂层纳米颗粒,像一个锁和钥匙。这种反应已经是众所周知的。普特南的团队想出了一个新奇的方式测量蛋白质的数量。他与一个铁纳米粒子使用核心解决方案和应用磁场,导致粒子排列在一个特定的形成。像蛋白质绑定到antibody-coated粒子,粒子的旋转变得缓慢,容易与激光光学检测。

磁场的相互作用,光被称为法拉第旋转,这一原则在1845年科学家迈克尔·法拉第发现的。普特南适应生物使用。“这是一个古老的理论,但实际上没有人应用这方面,”他说。其他抗原及其独特的抗体可以代替BSA蛋白用于研究,允许为广泛的传染病医疗测试。

概念的证据显示了方法可以用于生产生化免疫学测试结果在15分钟,而ELISA几个小时,或酶联免疫吸附试验,目前生物分子检测的标准方法。

参考:
默多克,r . J。普特南,s。Das, S。古普塔,。追逐,e·d·Z。和密封,美国(2017年)。高通量、protein-targeted生物分子检测使用频域法拉第旋转光谱。小。doi: 10.1002 / smll.201602862

这篇文章被转载材料所提供的佛罗里达中央大学。注:材料可能是长度和内容的编辑。为进一步的信息,请联系引用源。


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