现在的纳米技术 - 新闻稿:像黄金一样好 - 使用金纳米颗粒改善传染病检测

现在的纳米技术 – 新闻稿:像黄金一样好 – 使用金纳米颗粒改善传染病检测

源节点: 2543041

主页 > 媒体 > 一如黄金——利用金纳米颗粒改善传染病检测

GNDP 粒子 CREDIT Hiroshi Yabu
GDP粒子

信用
薮博

摘要:
通过利用装饰有金纳米颗粒的复合聚合物颗粒的力量,一组研究人员提供了一种更准确的传染病检测方法。

黄金般的品质——利用金纳米颗粒改善传染病检测


日本仙台 |发表于 5 年 2024 月 XNUMX 日

他们的研究细节发表在《Langmuir》杂志上。

COVID-19 大流行增强了对快速、可靠的大量传染病检测的需求。今天进行的大多数测试都涉及抗原抗体反应。荧光、吸收或彩色颗粒探针附着在抗体上。当抗体粘附在病毒上时,这些探针就会观察到病毒的存在。特别是,彩色纳米颗粒的使用以其出色的视觉效果而闻名,而且实施简单,几乎不需要科学设备即可进行侧流测试。

金色纳米颗粒(AU-NP)具有高化学稳定性和独特的等离子体吸收,广泛用作免疫分析测试中的探针。它们表现出极高的多功能性,颜色根据尺寸和形状而变化。此外,它们的表面可以通过使用硫醇化合物进行修饰。

使用AU-NP的常规测试通常必须放大AU-NP的光密度,以便科学家可以轻松测量抗体与目标物质之间相互作用产生的信号强度。

添加更多的金纳米颗粒是实现这一目标的一种方法。但由于纳米颗粒很小,因此需要大量纳米颗粒才能获得足够强的信号以进行准确检测。

为了克服这个问题,研究人员提出了一种称为自组织沉淀(SORP)的新方法。 SORP 的工作原理是将聚合物溶解到有机溶剂中,然后添加不能很好溶解聚合物的液体(例如水)。通过蒸发除去原始有机溶剂后,聚合物聚集在一起,形成微小颗粒。

“使用 SORP 组装的金纳米颗粒装饰聚合物 (GDNP),我们开始研究它们在检测流感病毒方面的效果如何,以及它们在检测抗原抗体反应方面是否提供了更高的灵敏度,”合著者 Hiroshi Yabu 说道该论文的作者和东北大学材料高级研究所(AIMR)的教授。 “确实如此。”我们的方法比原始 AU-NP 和装饰有较小 AU-NP 的 GNDP 具有更高的光密度。”

Yabu 和他的同事的研究结果证实,GNDP 粒子具有广泛的用途,从实验室环境延伸到现实世界的诊断场景。

####

关于东北大学材料高级研究所 (AIMR)
建立世界领先的材料科学研究中心:

AIMR 旨在通过其作为世界领先的材料科学研究中心的行动为社会做出贡献,并突破研究前沿的界限。为此,研究所聚集了物理、化学、材料科学、工程和数学领域的优秀研究人员,并提供了世界一流的研究环境。

AIMR 网站: https://www.wpi-aimr.tohoku.ac.jp/en/

关于世界一流国际研究中心计划 (WPI)

WPI 计划由日本文部科学省 (MEXT) 于 2007 年启动,旨在培育具有最高标准和卓越研究环境的全球知名研究中心。这些中心数量有十多个,分布在全国各地,具有高度的自主权,可以创新管理和研究模式。该计划由日本学术振兴会(JSPS)管理。

在 WPI 新闻门户上查看各中心的最新研究新闻: https://www.eurekalert.org/newsportal/WPI
WPI 计划主要网站:www.jsps.go.jp/english/e-toplevel

欲了解更多信息,请点击 相关信息

联系方式:
公共关系
东北大学

版权所有 © 东北大学材料研究所 (AIMR)

如果您有意见,请 联系我们 给我们。

新闻稿的发布者,而不是7th Wave,Inc.或Nanotechnology Now,仅对内容的准确性负责。

书签:
美味的
掘客
Newsvine
谷歌
雅虎
Reddit
木兰科
卷收
Facebook

相关链接

用于高光密度免疫测定探针的金纳米颗粒装饰聚合物 (GNDP) 颗粒:

相关新闻出版社

新闻资讯


模拟海森堡量子自旋链中的磁化强度 5


NRL 特许海军量子惯性导航路径以减少漂移 5


创新的传感平台解锁了传统传感器的超高灵敏度:杨兰和她的团队开发了新的即插即用硬件,可显着提高光学传感器的灵敏度 5


发现指出了用于存储量子位的类闪存存储器的路径:莱斯的发现可以加速非易失性量子存储器的发展 5

可能的未来


创新的传感平台解锁了传统传感器的超高灵敏度:杨兰和她的团队开发了新的即插即用硬件,可显着提高光学传感器的灵敏度 5


发现指出了用于存储量子位的类闪存存储器的路径:莱斯的发现可以加速非易失性量子存储器的发展 5


一种使碳原子结合在一起的简单、廉价的方法:斯克里普斯研究小组发现了一种经济有效的方法来生产季碳分子,这对于药物开发至关重要 5


借助 VECSEL 迈向量子互联网弗劳恩霍夫:IAF 利用用于量子频率转换器的 VECSEL 实现了创纪录的输出功率 5

奈米


新型微材料释放纳米粒子,选择性破坏癌细胞 5


研究人员开发出生命的人造构件 三月8th,2024


姜黄素纳米乳剂被测试用于治疗肠道炎症:巴西研究人员开发的配方在小鼠试验中被证明有效 三月8th,2024


Access to Advanced Health Institute 获得高达 12.7 万美元用于开发新型纳米明矾佐剂配方,以更好地预防结核病和大流行性流感 三月8th,2024

发现


一种使碳原子结合在一起的简单、廉价的方法:斯克里普斯研究小组发现了一种经济有效的方法来生产季碳分子,这对于药物开发至关重要 5


化学反应可以扰乱量子信息以及黑洞 5


新型微材料释放纳米粒子,选择性破坏癌细胞 5


利用钯解决埋层氧化物薄膜晶体管的接触问题 5

最新公告


NRL 特许海军量子惯性导航路径以减少漂移 5


创新的传感平台解锁了传统传感器的超高灵敏度:杨兰和她的团队开发了新的即插即用硬件,可显着提高光学传感器的灵敏度 5


发现指出了用于存储量子位的类闪存存储器的路径:莱斯的发现可以加速非易失性量子存储器的发展 5


一种使碳原子结合在一起的简单、廉价的方法:斯克里普斯研究小组发现了一种经济有效的方法来生产季碳分子,这对于药物开发至关重要 5

面试/书评/论文/报告/播客/期刊/白皮书/海报


模拟海森堡量子自旋链中的磁化强度 5


创新的传感平台解锁了传统传感器的超高灵敏度:杨兰和她的团队开发了新的即插即用硬件,可显着提高光学传感器的灵敏度 5


发现指出了用于存储量子位的类闪存存储器的路径:莱斯的发现可以加速非易失性量子存储器的发展 5


一种使碳原子结合在一起的简单、廉价的方法:斯克里普斯研究小组发现了一种经济有效的方法来生产季碳分子,这对于药物开发至关重要 5

纳米生物技术


新型微材料释放纳米粒子,选择性破坏癌细胞 5


研究人员开发出生命的人造构件 三月8th,2024


姜黄素纳米乳剂被测试用于治疗肠道炎症:巴西研究人员开发的配方在小鼠试验中被证明有效 三月8th,2024


Access to Advanced Health Institute 获得高达 12.7 万美元用于开发新型纳米明矾佐剂配方,以更好地预防结核病和大流行性流感 三月8th,2024

时间戳记:

更多来自 纳米技术现在最近的新闻