Engineered synthetic nanobody-based biosensors for electrochemical detection of epidermal growth factor receptor

介电谱 生物传感器 表皮生长因子受体 化学 电化学 循环伏安法 受体 纳米技术 材料科学 生物化学 电极 物理化学
作者
Andrés F. Cruz‐Pacheco,Yeison Monsalve,Yunier Serrano-Rivero,Julieta Salazar-Uribe,Ernesto Moreno,Jahir Orozco
出处
期刊:Chemical Engineering Journal [Elsevier]
卷期号:465: 142941-142941 被引量:22
标识
DOI:10.1016/j.cej.2023.142941
摘要

Two engineered synthetic nanobody-based nanobiocomposite platforms were developed for label-free electrochemical detection of the epithelial growth factor receptor (EGFR) biomarker. Screen-printed carbon electrodes (SPCE) were decorated either with NiO nanoparticles (NPs) or poly(thiophene acetic acid) (PTAA) to link the anti-EGFR nanobody (Nb) and form nanobiocomposites for detecting the EGFR biomarker by electrochemical impedance spectroscopy (EIS). The nanoarchitectures were prepared by in situ electrosynthesis of NiO NPs or PTAA layers at SPCEs. A modified version of the 9G8 Nb (Nb9G8m), specific for the EGFR (anti-EGFR), was designed and produced as the nanobiosensor bioreceptor. This Nb was engineered to provide a hexahistidine tag (6xHis-tag) and a lysine (Lys) dual functionality to form a (6xHis-tag)/Ni2+ or Lys/PTAA interface. The biosensing interfaces were characterized by field-emission scanning electron microscopy, energy-dispersive X-ray spectroscopy, X-ray photoelectron spectroscopy, cyclic voltammetry, and EIS. The nanobody/nanobiocomposite-based biosensors detected EGFR proteins in a linear range from 0.25 to 50 μg mL−1 and 0.5 to 50 μg mL−1, with limits of detection of 0.46 μg mL−1 and 1.14 μg mL−1, for NiO- and PTAA-based platforms, respectively. The biosensing platforms offer high simplicity, specificity, and selectivity to detect EGFR, but Nbs can be readily engineered to detect other (glycol)proteins. Finally, as a proof of concept, the EGFR was detected in several tumor cell lines, differentiating biomarker expression among them.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
不倚发布了新的文献求助10
1秒前
云开完成签到,获得积分10
1秒前
yf37完成签到,获得积分10
3秒前
Jasper应助Young采纳,获得10
5秒前
7秒前
一页墨城完成签到,获得积分10
7秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
8秒前
种花兔发布了新的文献求助10
8秒前
8秒前
9秒前
9秒前
jrzsy完成签到,获得积分10
10秒前
10秒前
10秒前
NexusExplorer应助葵小葵采纳,获得10
11秒前
佳佳528完成签到,获得积分10
11秒前
万能图书馆应助潞垚采纳,获得10
11秒前
上官若男应助珍珍采纳,获得10
11秒前
12秒前
哈哈发布了新的文献求助10
12秒前
wxh发布了新的文献求助20
12秒前
12秒前
zjw发布了新的文献求助10
13秒前
13秒前
yii发布了新的文献求助10
14秒前
ff发布了新的文献求助10
15秒前
zxY发布了新的文献求助10
15秒前
16秒前
北北贝贝完成签到,获得积分10
16秒前
Young发布了新的文献求助10
17秒前
云游归尘发布了新的文献求助10
17秒前
HongY完成签到,获得积分10
18秒前
shidandan完成签到 ,获得积分10
18秒前
18秒前
深情安青应助爱撞墙的猫采纳,获得10
19秒前
种花兔完成签到,获得积分10
20秒前
摆烂完成签到,获得积分10
20秒前
pluto应助佳佳528采纳,获得10
20秒前
yii完成签到,获得积分10
21秒前
21秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Basic And Clinical Science Course 2025-2026 3000
人脑智能与人工智能 1000
花の香りの秘密―遺伝子情報から機能性まで 800
Process Plant Design for Chemical Engineers 400
Principles of Plasma Discharges and Materials Processing, 3rd Edition 400
Signals, Systems, and Signal Processing 400
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 计算机科学 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 复合材料 内科学 化学工程 人工智能 催化作用 遗传学 数学 基因 量子力学 物理化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5613711
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4698841
关于积分的说明 14899179
捐赠科研通 4737144
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2547125
邀请新用户注册赠送积分活动 1511132
关于科研通互助平台的介绍 1473605