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國立中央大學 化學工程與材料工程學系 陳文逸所指導 武高恩的 利用核適體作為訊號放大器於矽奈米線場效電晶體免疫感測器對生物標記物進行定量分析 (2019),提出Wink green screen關鍵因素是什麼,來自於場效應晶體管生物傳感器、適體、兔抗體、Amyloid β 1-42、信號增強、免疫測定。

而第二篇論文國立臺北科技大學 化學工程與生物科技系化學工程碩士班 陳生明所指導 沈姵妏的 石墨氮化物/二氧化錳絲網印刷碳電極檢測亞硝酸鹽研究與二硫化鎳/氧化石墨烯修飾玻璃碳電極在河水中檢測4-羥基硝基苯 (2018),提出因為有 石墨碳氮化物、二氧化錳、亞硝酸鹽、食品分析、二硫化鎳、4-羥基硝基苯、氧化石墨烯的重點而找出了 Wink green screen的解答。

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利用核適體作為訊號放大器於矽奈米線場效電晶體免疫感測器對生物標記物進行定量分析

為了解決Wink green screen的問題,作者武高恩 這樣論述:

為了對疾病進行早期診斷,需要一個高靈敏度的檢測技術來檢測在生物樣品中極低濃度的生物標記物。矽奈米線場效電晶體因為其對多種目標物擁有高靈敏、免標定、即時檢測等優勢,已經被證明為一個有力的醫學診斷工具。但是,由於德拜長度屏蔽效應的影響以及非專一性吸附的干擾,使用奈米線場效電晶體生物傳感器來定量在生理環境下極低濃度的蛋白質生物標記物會受到嚴重的阻礙。本研究將會提供一個方法,透過使用核適體作為訊號放大器在矽奈米線場效電晶體之免疫測定檢測法,可以提高矽奈米線場效電晶體對生物標記物檢測能力,並且將之應用在β-澱粉樣蛋白(1-42)的定量檢測以進行對阿茲罕默症的早期診斷。 在本篇論文中,會先

使用核適體作為訊號放大器於矽奈米線場效電晶體以直接和三明治免疫檢測模型進行蛋白質檢測。直接免疫測定法是將六組氨酸固定在矽奈米線場效電晶體之感測表面上後,以對應之兔源抗體(IgG)識別來進行檢測;而三明治免疫測定法是將抗β-澱粉樣蛋白之鼠源抗體(IgG1)固定在感測表面上後,以專一性免疫結合的方法抓取β-澱粉樣蛋白來,再以兔源抗體結合被抓取的β-澱粉樣蛋白。在兩種免疫檢測法,最後都會加入對兔源抗體具有專一性結合的核適體R18。從加入R18進行結合後的實驗結果可以發現,直接和三明治免疫檢測法產生的電變異均得到顯著穩定和放大。 而後,這種方法被用於(3-氨基丙基)三乙氧基矽烷修飾和混合

的自組裝單層修飾的矽奈米線場效電晶體生物傳感器上,對在150 mM BTP和人類血清這些具高離子強度和嚴重干擾的環境中稀釋不同濃度之β-澱粉樣蛋白進行定量分析。在兩種表面改質方式中皆是固定抗β-澱粉樣蛋白(1-42)之鼠源抗體在矽奈米線上,前者是用於三明治免疫測定法檢測β-澱粉樣蛋白;而後者是於矽奈米線上使用混和自組裝單層膜(組成: 矽氧烷-聚乙二醇-胺基和矽氧烷-聚乙二醇-醇基)進行表面改質。R18 核適體成功地用作這兩種改質方式之生物傳感器的信號放大器,由R18引起的電訊號變化量隨著生物樣品中β-澱粉樣蛋白(1-42)濃度的升高而增加,我們可以依此測定在150 mM BTP和人類血清中的β

-澱粉樣蛋白(1-42)。實驗結果中共有3條檢量線,顯示了檢測到的β-澱粉樣蛋白(1-42)濃度與適體增強信號之間具有良好的線性關係。 由兩種免疫傳感器建立的三個定量範圍都非常符合Langmuir等溫吸附線模型,並且根據經驗數據計算的它們各自的Ka值(結合親和力)都在抗體-抗原結合親和力範圍內。在兩種改質方法中,尤其建議使用混和自組裝單層膜來修飾矽奈米線場效電晶體生物感測器,此方式可以在人類血清環境中測定100 fg/mL ~100 pg/mL的β-澱粉樣蛋白(1-42) ,計算檢量線的p值可以進一步證明數據有很高的顯著性。與最近的β-澱粉樣蛋白檢測技術相比,本研究可以檢測到的100 fg/

mL為最低的檢測極限濃度,並且獲得的定量範圍涵蓋了阿茲罕默症的早期診斷所需的β-澱粉樣蛋白濃度範圍。因此,本論文中描述的方法對應用於阿茲罕默症的早期診斷具有相當大的潛力,甚至可能可以在阿茲罕默症發展的更初期進行診斷,並且此檢測技術也可以應用在血液樣本中其他的生物標記物的極低濃度定量檢測。

石墨氮化物/二氧化錳絲網印刷碳電極檢測亞硝酸鹽研究與二硫化鎳/氧化石墨烯修飾玻璃碳電極在河水中檢測4-羥基硝基苯

為了解決Wink green screen的問題,作者沈姵妏 這樣論述:

第一部份:在本研究中,利用簡單、環保的水熱法,來製備多孔性質的石墨碳氮化物/二氧化錳奈米複合材料(GCN / MnO2),將它修飾於絲網印刷碳電極(Screen printed carbon electrode,SPCE),並首次應用於亞硝酸鹽的電化學檢測,該奈米複合材料電極快速且靈敏的檢測效能,有助於亞硝酸鹽電化學檢測上的發展。此實驗中,採用各種物理化學技術檢測性質:X射線繞射分析(XRD),傅里葉轉換紅外光譜(FT-IR),X-射線光電子光譜(XPS),N2吸附-脫附等溫線,場發射掃描式電子顯微鏡(FE-SEM)和高解析場發射穿透式電子顯微鏡(HR-TEM)對其形貌和結構性質進行了驗證;

再來使用循環伏安法(CV)、電化學阻抗光譜(EIS)和微分脈衝伏安法(DPV)中,研究了石墨氮化物/二氧化錳修飾絲網印刷碳電極,對亞硝酸鹽的氧化還原性能。在研究中顯示,GCN / MnO2修飾電極具有高靈敏度¬(24.1777 μA µM-1 cm-2)、低檢測限(1.23 nM),以及線性範圍廣(0.01–1520 μm),並且在實際樣品 (腐爛牛肉、自來水、飲水機過濾水)的檢測中,顯示良好的電催化特性,同時具有良好的抗干擾性質,這代表其具有高度實用的價值,可應用於食品安全相關的檢測上。第二部份:本研究中,先使用簡單的水熱法,合成二硫化鎳/氧化石墨烯(NiS2 / GO)的奈米複合材料,並修

飾玻璃探電極,進一步用於檢測毒性物質4-羥基硝基苯(4-HNB)的電化學感測中。在實驗中,通過X射線繞射(XRD)、X-射線光電子光譜(XPS)先確定奈米材料的基團,再使用高解析場發射穿透式電子顯微鏡(HR-TEM)對奈米複合材料的外觀進行研究;接著也利用循環伏安法(CV)、微分脈衝伏安法(DPV)來驗證二硫化鎳/氧化石墨烯修飾玻璃探電極(NiS2 / GO-GCE)的電化學性能,與未修飾的玻璃碳電極(GCE)相比,該電極對於4-HNB的感測性能非常顯著,同時測出的感測器具有寬廣線性範圍(0.1000-1053 μM),和極低的檢測極限(59.5 nM)。另一方面,真實河水樣品的檢測,也有96

%以上的檢出率,這表示NiS2 / GO-GCE非常適合應於真實水質的毒物檢測中。