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综述:乳腺癌生物标志物鉴定及电化学生物传感器集成系统早期诊断研究概述
【字体: 大 中 小 】 时间:2025年07月20日 来源:Next Research
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(编辑推荐)本综述系统阐述了乳腺癌早期诊断中生物标志物(如HER2、ER/PR)的鉴定技术及电化学生物传感器(ECBS)的集成应用,重点分析了石墨烯氧化物(GO)、金纳米颗粒(AuNP)等纳米材料的检测优势,为开发低成本、高灵敏度的快速诊断工具提供了重要参考。
Abstract
乳腺癌作为女性高发恶性肿瘤,早期诊断对降低死亡率至关重要。传统检测方法如乳腺X线摄影(Mammography)、磁共振成像(MRI)存在成本高、耗时长等局限。电化学生物传感器(ECBS)凭借高灵敏度、低成本特性成为新兴解决方案,其核心在于特异性识别乳腺癌生物标志物,如人类表皮生长因子受体2(HER2,正常值2–15 ng/mL,癌变时可升至15–75 ng/mL)。
Introduction
癌症的本质是细胞失控增殖与转移。2020年全球乳腺癌病例数首超肺癌,成为最常见癌种。现有诊断技术依赖影像学与活检,但存在假阴性风险。ECBS通过生物受体(如抗体、DNA)与电化学信号转换机制,可实现对血液/体液中微量标志物的快速检测。关键靶点包括雌激素受体(ER)、孕激素受体(PR)及HER2,其中HER2过表达是分子分型的重要依据。
Biosensors
ECBS由生物受体、换能器和信号处理器三部分组成。纳米材料的引入显著提升性能:石墨烯氧化物(GO)因高比表面积和富氧基团增强标志物吸附;金纳米颗粒(AuNP)通过表面等离子共振效应放大信号;多壁碳纳米管(MWCNT)则优化电子传输效率。
Cancer
癌细胞特征为永生化(Immortalization)、转化(Transformation)和转移(Metastasis)。乳腺癌进展涉及原癌基因激活(如HER2扩增)和抑癌基因失活(如BRCA1/2突变),导致细胞周期调控异常。
Conclusion
ECBS面临标记试剂依赖性和制备工艺复杂等挑战,但其在床旁检测(POCT)中的应用潜力巨大。未来需开发无标记检测策略,并优化纳米材料-生物受体界面稳定性,以推动临床转化。
(注:全文严格基于原文内容缩编,未新增观点或数据)
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