Детальная информация

Название: Микрофлюидная платформа на основе одномерного фотонного кристалла для безметочной оптической детекции олигонуклеотидов // Оптика и спектроскопия. – 2023. – Т. 131, № 11. — С. 1601-1605
Авторы: Нифонтова Г. О.; Набиев И. Р.
Выходные сведения: 2023
Коллекция: Общая коллекция
Тематика: Биология; Биоинженерия; Здравоохранение. Медицинские науки; Общая диагностика; фотонные кристаллы; одномерные фотонные кристаллы; микрофлюидные платформы; олигонуклеотиды; детекция олигонуклеотидов; безметочная детекция олигонуклеотидов; поверхностные волны (физика); одноцепочечная ДНК; биомаркеры
УДК: 577.3; 616-07
ББК: 28.071; 53.4
Тип документа: Статья, доклад
Тип файла: Другой
Язык: Русский
DOI: 10.61011/OS.2023.11.57032.5786-23
Права доступа: Доступ по паролю из сети Интернет (чтение)
Дополнительно: Новинка
Ключ записи: RU\SPSTU\edoc\72515

Разрешенные действия: Посмотреть

Аннотация

Циркулирующие внеклеточные нуклеиновые кислоты малого размера являются одним из клинически значимых классов биомаркеров различных патологий человека, включая аутоиммунные, онкологические и инфекционные заболевания. Для обнаружения циркулирующей ДНК (цДНК) в жидкостных пробах используется метод полимеразной цепной реакции в реальном времени, основанный на амплификации молекул цДНК и определения степени накопления флуоресцентного сигнала от репортерной метки во времени. В настоящее время представляется актуальной разработка новых альтернативных подходов к быстрой и высокоточной детекции цДНК малого размера. Оптические биосенсоры безметочной детекции на основе анализа изменений распространения поверхностных волн на поверхности одномерного фотонного кристалла могут быть адаптированы для обнаружения олигонуклеотидов, а их комбинация с микрофлюидной платформой позволяет миниатюризировать и увеличить производительность биоаналитической процедуры. В настоящем исследовании продемонстрирована возможность оптической безметочной детекции низкомолекулярной одноцепочечной ДНК с различным количеством нуклеотидных оснований без дополнительной амплификации сигнала, в микрофлюидном режиме, с использованием биосенсора на основе одномерного фотонного кристалла.

Статистика использования

stat Количество обращений: 34
За последние 30 дней: 32
Подробная статистика