循環(huán)腫瘤細(xì)胞(Circulating Tumor Cell,CTC)的檢測(cè)工作在臨床診療與科研探索中占據(jù)關(guān)鍵地位,具體可應(yīng)用于腫瘤轉(zhuǎn)移情況監(jiān)測(cè)、治療方案的制定與調(diào)整以及患者預(yù)后效果評(píng)估等場(chǎng)景。不過(guò),由于 CTC 在外周血液中的含量極低,導(dǎo)致其富集操作存在較大難度。目前已有的 CTC 檢測(cè)方法仍面臨不少問(wèn)題,比如檢測(cè)靈敏度難以滿足需求、實(shí)驗(yàn)操作流程繁瑣,而且要實(shí)現(xiàn)高精度的 CTC 檢測(cè),往往需要依靠?jī)r(jià)格高昂的儀器設(shè)備與試劑,這在一定程度上限制了其廣泛應(yīng)用。
為進(jìn)一步提升 CTC 檢測(cè)的靈敏度,科研人員嘗試將多種等溫?cái)U(kuò)增技術(shù)融入檢測(cè)體系。舉例來(lái)說(shuō),將滾環(huán)擴(kuò)增技術(shù)與表面增強(qiáng)拉曼散射技術(shù)、特異性核酸適體相結(jié)合,能夠達(dá)成對(duì) CTC 的超靈敏檢測(cè),同時(shí)還能實(shí)現(xiàn) CTC 的無(wú)損回收。在各類技術(shù)中,動(dòng)態(tài) DNA 技術(shù)(像 DNAwalker)憑借其出色的可控性與功能多樣性,展現(xiàn)出成為實(shí)現(xiàn) CTC 高靈敏檢測(cè)關(guān)鍵技術(shù)的潛力,并且這類技術(shù)在信號(hào)傳輸與信號(hào)放大研究領(lǐng)域也具有重要的科研意義。
然而,當(dāng)前關(guān)于動(dòng)態(tài) DNA 技術(shù)的研究仍存在兩個(gè)主要瓶頸:一方面,現(xiàn)有的 DNAwalker 大多依賴隨機(jī)無(wú)序的運(yùn)動(dòng)軌道,這使得其步行動(dòng)力學(xué)性能與運(yùn)動(dòng)連續(xù)性受到限制,而部分性能較好的 DNAwalker 又需要設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)復(fù)雜的高度有序軌道,增加了研發(fā)難度;另一方面,現(xiàn)有 DNAwalker 在每次酶切反應(yīng)過(guò)程中,通常只能釋放一個(gè)或少量信號(hào)探針,信號(hào)放大的效率還有待進(jìn)一步提高。
測(cè)流免疫測(cè)定(Lateral flow immunoassay,LFIA)作為一種常用的即時(shí)檢測(cè)技術(shù),擁有諸多突出優(yōu)勢(shì)。該技術(shù)操作簡(jiǎn)單便捷,無(wú)需操作人員接受專業(yè)培訓(xùn),也不需要借助復(fù)雜的儀器;檢測(cè)速度快,能夠?yàn)榧膊≡\斷節(jié)省寶貴時(shí)間;同時(shí),它還具有成本效益高、在室溫環(huán)境下穩(wěn)定性好的特點(diǎn),非常適合在資源有限的地區(qū)推廣使用。若能將 LFIA 技術(shù)與先進(jìn)的手持式檢測(cè)儀器相結(jié)合,有望替代當(dāng)前精準(zhǔn)檢測(cè)過(guò)程中所依賴的高價(jià)設(shè)備,大幅降低檢測(cè)成本,進(jìn)而推動(dòng) CTC 檢測(cè)技術(shù)在基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)以及大規(guī)模人群篩查中的普及應(yīng)用。

針對(duì)當(dāng)前 CTC 檢測(cè)中存在的靈敏度不足、操作復(fù)雜以及設(shè)備成本高昂等問(wèn)題,本研究開(kāi)發(fā)了一種高性能的無(wú)線細(xì)胞傳感器平臺(tái)(具體結(jié)構(gòu)見(jiàn)示意圖 1),該平臺(tái)具有兩大核心創(chuàng)新點(diǎn):

其一,仿生蒲公英等溫放大系統(tǒng)(Bionic Dandelion Isothermal Amplification System,BDIAS)。該系統(tǒng)由仿生蒲公英納米顆粒(Biomimetic Dandelion Nanoparticle,BDNP)和六足 DNAwalker 共同構(gòu)成。其中,BDNP 以 AuFe Janus 納米顆粒(AuFe JNPs)為基礎(chǔ),與蒲公英種子狀 DNA 大分子共同組裝而成。AuFe JNPs 所具備的非對(duì)稱 Janus 結(jié)構(gòu),使其擁有較大的比表面積,這一特性顯著提高了熒光信號(hào)探針(Fluorescence Signal Probe,F(xiàn)SP)的負(fù)載效率。而六足 DNAwalker 不僅在每次酶促切割反應(yīng)中能夠高效釋放大量 FSP,而且在步行動(dòng)力學(xué)性能與運(yùn)動(dòng)連續(xù)性方面,相較于傳統(tǒng) DNAwalker 設(shè)計(jì)有了明顯提升。

其二,無(wú)線 LFIA 試紙分析儀。該分析儀整合了 XYZ 真彩光學(xué)傳感器與藍(lán)牙 5.1 系統(tǒng)芯片,能夠精準(zhǔn)分析試紙條檢測(cè)線上的熒光強(qiáng)度,并在 1 秒內(nèi)將檢測(cè)信號(hào)傳輸至智能手機(jī),方便操作人員讀取檢測(cè)結(jié)果。

實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,本研究研發(fā)的無(wú)線細(xì)胞傳感器平臺(tái)在 5~1000 cells/mL 的濃度范圍內(nèi),能夠準(zhǔn)確檢測(cè) MCF-7 細(xì)胞,其最低檢測(cè)限可達(dá)到 1.58 cells/mL,并且在實(shí)際應(yīng)用過(guò)程中展現(xiàn)出良好的穩(wěn)定性??傮w來(lái)看,該無(wú)線細(xì)胞傳感器平臺(tái)為 CTC 檢測(cè)提供了一種靈敏度高、操作便捷且成本較低的解決方案,有效促進(jìn)了 CTC 檢測(cè)技術(shù)從實(shí)驗(yàn)室研究階段向臨床實(shí)際應(yīng)用階段的轉(zhuǎn)化。
文獻(xiàn)鏈接
https://doi.org/10.1021/acsnano.5c03586
來(lái)源:生物傳感器
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無(wú)線傳感器
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