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Cas13a將該反應體系引入到電極電化學發光(pBPE-ECL)檢測平臺上

lhl545545 ? 來源:MEMS ? 作者:MEMS ? 2020-06-17 15:29 ? 次閱讀
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據麥姆斯咨詢報道,近日,華南師范大學生物光子學研究院、激光生命科學教育部重點實驗室邢達教授團隊在國際綜合類頂級權威期刊《Advanced Science》發表了題為?CRISPR/Cas13a powered portable electrochemiluminescence chip for ultrasensitive and specific miRNA detection”的研究論文。該團隊繼去年發表“內源性抗原納米粒靶向及特異性激活抗原提呈細胞誘導腫瘤特異性免疫”的論文之后,再次在此頂級刊物上發表重要研究論文。

該項研究首次構建了基于CRISPR/Cas13a系統的紙基雙極性電極電化學發光生物傳感平臺(PECL-CRISPR),實現了超靈敏、低成本且無需標記的miRNA檢測。不同于以往先擴增靶標再用CRISPR/Cas系統進一步將信號放大的方法,該方案通過Cas13a直接識別靶標miRNA,充分利用了Cas13a的高保真性來避免非特異性擴增的產生,并將該反應體系引入到紙基雙極性電極電化學發光(pBPE-ECL)檢測平臺上,利用吩嗪釕([Ru(phen)2dppz]2+)可作為“光開關”的獨特性質,在經濟、便攜的pBPE-ECL芯片上實現精準、快速的miRNA檢測,并避免了繁瑣的電極修飾和清洗過程。

上述工作的第一作者是華南師范大學生物光子學研究院碩士研究生周婷及青年博士后黃茹,邢達教授和黃茹博士為論文的共同通訊作者。本研究由華南師范大學獨立完成。該工作得到了國家自然科學基金重點項目、中國博士后基金等項目的支持。

近年來,邢達教授團隊一直致力于發展基于CRISPR/Cas系統的分子診斷新技術,利用CRISPR/Cas高效的反式剪切活性及高保真的核酸識別能力在腫瘤相關的miRNA標志物、病原體微生物等的檢測中取得了重要進展,為腫瘤的早期診斷和病原體的快速檢測提供了新的技術和思路。
責任編輯:pj

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