阿尔茨海默病(AD)是老年痴呆的主要原因之一,全球患者超过千万人。随着我国人口趋于老龄化,AD病患人数的急速增长将成为社会面临的严峻问题。由于目前尚无AD的治疗方法,发展早期诊断方法以预防AD就显得尤为重要。但现有生物分子层面的检测手段还无法满足AD准确诊断所需的简单、低成本、高灵敏度和多指标同时检测的要求。 本项目拟进行磁性-贵金属复合纳米材料的合成和表面修饰,以形成一个完善的、同时具有磁性和光学活性的多功能无机纳米粒子的制备和生物靶向体系。在结合磁性纳米颗粒的分离纯化特性与贵金属纳米颗粒作为表面增强拉曼(SERS)基底的高灵敏度和多重检测特性的基础上,发展一种快速、高效、高灵敏、低成本的多重指标蛋白的生物传感方法,并希望将其用于考查脑脊液中A-beta淀粉样蛋白、Tau蛋白和磷酸化Tau蛋白的含量并评估其对早期AD的诊断特异性和敏感性,为今后AD预防、治疗和新药开发奠定基础。
nanocomposite;magnetic;SERS;biosensing;multiplexing
本项目主要聚焦在磁性-贵金属复合纳米材料的可控合成和表面修饰,以期实现同时具有磁性和光学活性的多功能无机纳米粒子的制备和生物靶向体系。在结合磁性纳米颗粒的分离纯化特性与贵金属纳米颗粒作为表面增强拉曼(SERS)基底的高灵敏度和多重检测特性的基础上,发展出一种快速、高效、高灵敏、低成本的多重指标蛋白的生物传感方法。通过项目的开展,我们完善了形貌大小可控、单一分布的磁性纳米颗粒及其与贵金属复合材料的简易合成方法;发展了长期稳定的氧化石墨烯包覆Ag颗粒用于长效的表面增强拉曼基底;构建了基于纳米金星@拉曼标签分子@金壳的表面增强拉曼基底,实现了高灵敏度0.1-1 pg/mL 模型蛋白分子的多重检测。这为我们后续继续开展利用小分子或蛋白抗体特异性修饰用于高灵敏度检测Abeta多肽的工作打下了良好的基础。相关研究成果整理后已发表影响因子大于3的SCI论文6篇,并培养硕士研究生2名及联合培养硕士研究生2名。