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单克隆抗体16D9与SARS-CoV-2核蛋白固定化相互作用的动力学评估及其电化学生物传感应用
【字体: 大 中 小 】 时间:2025年08月26日 来源:Bioelectrochemistry 4.5
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本文推荐:研究团队开发了一种基于循环伏安法(CV)的电化学生物传感器,用于评估单克隆抗体mAb-16D9与固定化SARS-CoV-2重组核蛋白(rN-protein)的相互作用动力学。结果显示,其结合常数(Kc)达50.99?μg/mL,检测限(LOD)低至4.3×10?4?μg/mL,为抗体-抗原相互作用研究提供了高灵敏度、标准化的分析工具,对COVID-19诊断及抗体开发具有重要意义。
Highlight
SARS-CoV-2带来的挑战凸显了创新诊断技术的迫切需求。本研究开发了一种基于重组SARS-CoV-2核蛋白(rN-protein)和单克隆抗体(mAb-16D9)的电化学生物传感器,展现了其在快速精准检测病毒蛋白特异性抗体方面的巨大潜力。金纳米颗粒(AuNS)和自组装单分子层(SAM)的引入增强了电化学信号,使传感器能够灵敏捕捉既往感染痕迹。
Kinetic measurements of antigen-antibody complex formation
完成表面修饰后,SPCE/AuNS/SAM/rN电极用于研究固定化rN蛋白与mAb-16D9的相互作用动力学。实验中将电极暴露于含0.1?μg/mL mAb-16D9的[Fe(CN)6]3?/4?氧化还原对溶液,通过循环伏安法实时监测结合过程,数据拟合采用不可逆结合动力学模型,揭示了高亲和力与快速结合特性。
Conclusions
该生物传感器通过创新设计实现了对SARS-CoV-2抗体的超灵敏检测(LOD达亚纳克级),其标准化流程为未来病原体监测和抗体评估提供了可靠平台。金纳米结构(AuNS)与分子自组装技术(SAM)的协同效应,为即时诊断(POCT)设备的开发奠定了技术基础。
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