《中国科学院烟台海岸带所在基于微流控纸芯片的环境与生物分析研发取得系列进展》

  • 来源专题:中国科学院文献情报系统—海洋科技情报网
  • 编译者: liguiju
  • 发布时间:2020-06-10
  • 严重的环境污染问题,给社会经济的可持续发展和人民的健康带来了巨大的影响,同时,生物分析与医学诊断技术可直接造福人类健康与疾病治疗。目前,环境与生物分析都亟需更低成本、高效率、快速即时的分析传感方法。微流控纸芯片的发展为构建新型分析平台提供了思路,尤其是在环境监测和医学诊断方面,纸基装置的低成本、高效便捷等优势有利于快速分析检测,因此,纸基微流控芯片的发展成为近年来分析传感科学研究关注的重点之一。

    中国科学院烟台海岸带研究所“海岸带环境分析监测与生态修复”研究团队陈令新、李博伟等为提高基于微流控纸芯片的传感装置在环境与生物分析中的分析效率、选择性、灵敏性,提升纸芯片装置上合成与分析全过程的可操作性,研究基于先进功能材料的纸基传感机制,探索了荧光传感、电化学传感以及比色传感机制在纸芯片平台上的构建,研究设计了一系列低成本、便捷化、灵敏性、选择性的快速分析方法与纸芯片装置,并用于环境与生物分析应用研究,在微流控纸芯片的环境分析、生物分析与器件化方面获得了系列进展。

    环境分析方面,在团队的分子印迹技术发展优势基础之上,将微流控纸芯片平台与分子印迹荧光传感技术相结合,进一步拓展纸基移动阀设计,构建旋转式荧光传感纸芯片,实现了海水与湖水环境中,重金属离子、藻蓝蛋白、酚类污染物的选择性、灵敏性的多通路样品检测。同时,利用纸芯片配合团队研发的手持式比色分析仪器,实现了多通路重金属离子的比色检测(Analytical Chemistry, 2018,90,11827-11834;Sensor and Actuator B-Chemical, 2017, 251, 224-233;ACS Sensors, 2017, 2, 243-250 ; Sensor and Actuator B-Chemical, 2020, 305, 127462 ;中国科学-化学,2020,50,463-475)。

    生物分析与临床诊断方面,团队首先研制了旋转式电化学发光免疫分析纸芯片,利用旋转阀控制方便操作,完成了纸基多通路的复杂夹心式免疫分析洗涤过程。进一步采用电化学方式,结合移动阀设计,在纸芯片平台上构建生物分子印迹聚合物,形成了一种基于可移动阀纸装置原位合成分子印迹聚合物的无抗体生物标志物的电化学分析策略,实现了人体血清中肿瘤标志物癌胚抗原的临床分析。在利用纸芯片离心全血获取血清方面也进行了研究,受拉力与绳驱动离心机的启发,将手动离心方式与旋转阀纸基免疫分析方法集成于一个纸芯片上,构建了同时具备全血离心功能与免疫分析功能的微流控纸芯片,配合智能手机或便携式比色分析仪器,在一个纸芯片上实现了从全血离心到免疫分析结果呈现的全过程。研制该芯片用于人体血液中癌胚抗原与甲胎蛋白两种肿瘤标志物的分析,并在临床应用实验和重复性考察上达到较好的效果。(Biosensors & Bioelectronics, 2019, 142 ;Analytical Chemistry, 2017, 89, 5708-5713; Analytica Chimica Acta, 2018, 1007, 33-39 ;Biosensors & Bioelectronics, 2020,接收)。

    纸芯片器件化方面,该团队首先研发了灵活控制纸基平台流体开关的纸基移动阀,并进一步扩展成为书页式移动阀,更为灵活可拆卸更换,并取得了较好的应用效果。在纸芯片制作方面,利用新型廉价的高聚物材料,作为纸芯片疏水屏障的构建材料,实现了纸芯片上有机溶液的输送通道的构建,并为纸芯片的制作提供了更廉价的可能,该新型材料制作的纸芯片,在构建纸芯片在环境致病菌的检测方面得到较好的应用验证。进一步将纸基与3D打印芯片结合,形成混合微流控装置系统,利用该微流控系统器件检测了H2S对癌细胞的影响。发现持续暴露于低浓度H2S可通过诱导细胞凋亡来抑制癌细胞SMMC-7721的生长,此外还发现癌细胞中有两个气态分子H2S和NO存在串扰,它们在癌细胞中形成具有生物活性的中间多硫化物。(Analytical Chemistry, 2017, 89, 5708-5713;ACS Sensors , 2018, 3, 1789-1794 ;Sensor and Actuator B-Chemical, 2020, 303, 127213 ;ACS Sensors, 2020, 5, 464-473 ;)。

    相关研究得到国家重点研发计划(Grant No. 2016YFC1400702)、国家自然科学基金(Grant No. 41776110, 21976209),、烟台市科技发展计划(2015ZH087)的支持。

  • 原文来源:http://www.yic.cas.cn/ky/kydt/202006/t20200603_5601953.html
相关报告
  • 《中国科学院烟台海岸带研究所在纸基芯片检测环境微囊藻毒素取得进展》

    • 来源专题:中国科学院文献情报系统—海洋科技情报网
    • 编译者:liguiju
    • 发布时间:2023-11-08
    • 近年水华、赤潮现象频发,监测藻类及其代谢物浓度对于水质监测意义重大。微囊藻毒素是一类具有强烈促癌作用的环状寡肽肝毒素,在众多蓝藻毒素中其毒害能力最强,致病机理是通过抑制肝细胞中蛋白磷酸酶的活性,诱发细胞角蛋白高度磷酸化,致使哺乳动物肝细胞微丝分解、破裂和出血,同时还会对动物的肾脏等器官作用导致生理病变。然而以往开发出的多种检测微囊藻毒素的方法复杂且昂贵,因此,先进的荧光纳米传感器在检测微囊藻毒素方面表现出巨大的潜力。 中国科学院烟台海岸带研究所陈令新团队李博伟研究员、齐骥博士等在构建痕量环境非荧光物质的检测技术领域取得了重要进展,研究成果“基于纸基芯片的分子印迹非荧光微囊藻毒素间接荧光检测策略”(Molecular imprinting-based indirect fluorescence detection strategy implemented on paper chip for non-fluorescent microcystin)发表在最新一期的《自然·通讯》(Nature Communications)上。 荧光纳米传感器因其在化学、生物学检测中的简便、灵敏和高通量而备受关注,是分析化学的一个重要研究方向。由于微囊藻毒素不能增强/猝灭量子点的荧光发射,难以直接荧光检测,团队利用电荷转移效应和分子印迹技术开发了一种通用的间接荧光传感策略,用于高灵敏、高选择性、快速检测微囊藻毒素。在该策略中,以微囊藻毒素作为模型分析物设计间接荧光传感机制,用分子印迹聚合物(MIPs)薄膜包裹铁酸锌纳米颗粒(ZnFe2O4@MIPs)作为模拟猝灭剂,并与荧光量子点结合制备功能化纸基芯片。在识别过程中,分子印迹聚合物的印迹空腔不仅充当捕获微囊藻毒素分子的结合位点,还作为连通铁酸锌纳米颗粒和荧光量子点之间电子转移的唯一途径,在微囊藻毒素存在情况下,印迹空腔被微囊藻毒素所占据,阻碍了铁酸锌纳米颗粒和荧光量子点之间电子转移,从而导致量子点荧光强度恢复。本研究首次设计了“可滑动夹”型纸基芯片,无需样品前处理,构建了在复杂环境下痕量、高效检测微囊藻毒素的多功能平台,并应用于无锡太湖实际水样中的微囊藻毒素快速灵敏检测(检测限为0.43 μg/L,时间为20 min)。该策略是对荧光惰性类目标物的高灵敏检测的一种重要尝试。  该研究成果得到了国家自然科学基金、山东省自然科学基金重点项目等项目的支持。文章通讯作者为中国科学院海洋研究所宋金明研究员和中国科学院烟台海岸带研究所陈令新研究员。 文章链接:https://www.nature.com/articles/s41467-023-42244-z
  • 《中国科学院烟台海岸带所在微生物产氢代谢领域取得新进展》

    • 来源专题:中国科学院文献情报系统—海洋科技情报网
    • 编译者:liguiju
    • 发布时间:2020-06-10
    • 氢气是一种清洁能源,是下一代新能源汽车的动力燃料,有着极为广泛的应用前景。微生物产氢是重要的生产途径之一,属于绿色制造的新兴发展领域,用以支撑经济和社会的可持续发展。 中国科学院烟台海岸带研究所“电能微生物学”研究团队,通过热处理耦合纳米水铁矿(Nano-ferrihydrite)添加的方法,分别从黄河三角洲滨海湿地、天鹅湖和渤海沉积物等样品中定向富集分离获得了若干具有电化学活性的发酵型异化铁还原菌菌株,已获发明专利授权。研究发现,纳米水铁矿被还原的过程显著改变了微生物群落结构及其代谢途径,同时提高了碳代谢和产氢效率。 此外,研究以产氢菌株为研究对象,通过转录组学、电化学、酶学和化学计量分析等方法,揭示了异化铁还原过程促进产氢菌株富集并提高碳代谢和产氢效率的机制。研究发现,纳米水铁矿中的铁还原过程与发酵过程相耦联,使得产氢反应在热力学上相对更加容易发生;铁还原过程会接受电子,从而改变碳流和电子流的方向,产生更多氢气;纳米水铁矿还能够调控菌株基因表达,二组分系统(TCS)、葡萄糖磷酸转移系统(PTS)、NADH脱氢酶和氢化酶等基因均被不同程度地被上调表达;此外,铁还原过程还能够消耗质子,缓解发酵过程中有机酸累积,维持pH值的相对稳定,从而更有利于氢气产生。 系列研究建立了筛选高产氢菌株的技术方法,并且获得了系列菌株资源。研究成果有助于促进微生物产氢领域的技术升级,为海岸带区域经济的绿色制造和可持续发展提供技术支持。相关研究成果已经陆续在ACS Sustainable Chemistry & Engineering (IF 6.97)、Fuel ( IF 5.128)、Bioresource Technology (IF 6.669)和Science China Technological Sciences等重要国内外期刊上发表。 本研究致谢中国科学院战略性先导科技专项(A类)(XDA22050301)、国家自然科学基金委员会“水圈微生物驱动地球元素循环的机制”重大研究计划培育项目(91751112)和“泰山学者”青年专家计划(tsqn20161054)等项目资助。