基于热成像的智能手机适配体传感器检测分析方法和装置制造方法及图纸

技术编号:38607334 阅读:8 留言:0更新日期:2023-08-26 23:38
一种基于热成像的智能手机适配体传感器检测分析方法及装置,通过“3,3

【技术实现步骤摘要】
基于热成像的智能手机适配体传感器检测分析方法和装置


[0001]本专利技术涉及光学生物传感
,具体涉及一种基于热成像的智能手机适配体传感器检测分析方法及装置,通过将化学名称为“3,3

,5,5

-四甲基联苯胺”(TMB)的溶液、待测目标物和偶联了核酸适配体的金纳米颗粒(AuNPs)溶液进行混合,利用待测目标物与所述核酸适配体的特异性结合以释放金纳米颗粒的催化能力,将TMB氧化成3,3

,5,5

-四甲基联苯胺的氧化物(TMBox),采用近红外光源激发所述TMBox而导致温度升高,以通过红外热成像技术得到待测目标物含量及浓度等结果。

技术介绍

[0002]红外热成像技术,简称热成像技术,能够将目标物体发出的红外辐射信号以一种可分辨的温度图像的形式呈现出来。与传统的温度测量方式不同,它具有响应速度快、分辨率高、测温面积大,非接触等优势。这些独特的技术优势使得热成像技术被广泛地应用在工业生产、故障检测、疾病诊断等方面。在最新的科学研究中,Fu Jiao等人报道了一种以热成像技术为基础的免疫生物传感器(Fu Jiao,LuYu Wei,Zhilong Wang,Long Wu,YiPing Chen,DaMing Dong.Enzyme

modulated photothermal immunoassay of chloramphenicol residues in milk and egg using a selfr/>‑
calibrated thermal imager.Food Chemistry.2022:133232.),能够高精度的检测食品中的污染物成分,证明了热成像技术在生物传感器的构建方面同样具有很大的应用潜力,但其检测设备所依靠的还是大型科研级热像仪,仪器的使用相对复杂且成本较高,不利于低成本、便携式的现场检测需求。
[0003]核酸适配体是可以识别并与靶标分子结合的单链核酸分子(DNA或RNA分子)。由于核酸适配体具有选择性高、特异性好、分子量小、易于修饰、稳定性好、成本低廉、没有毒性等特点,在病原检测及其他小分子识别方面具有很大的潜力。近年来,随着适配体技术的不断演变,基于适配体的生物传感器(适配体传感器)受到了人们的广泛关注。与传统的免疫传感器相比,适配体传感器在识别生物信息方面具有很多优势,例如适配体体积小、性价比高、稳定性好等特点。它们以核酸检测为基础,并与传统的信号转换技术相结合来实现对于生物信息(所述生物信息指例如:食品致病菌,水体中的污染物(抗生素,重金属)等。)的高精度检测。其中,最具代表性的信号转换技术包括比色法和荧光法,也是目前所报道的适配体传感器中最常用的信号读出方法。此外,电化学,共振散射,激光诱导击穿光谱,表面增强拉曼等技术手段也被尝试应用到适配体传感器的构建当中,并且取得了不错的应用效果。
[0004]尽管围绕上述技术手段所构建的适配体传感器在某些领域内具有一定的优势,但仍存在测量结果难以量化,灵敏度低(如荧光适配体传感器,可见光适配体传感器等),仪器价格高昂且复杂以及设备的使用专业性要求高(如表面增强拉曼适配体传感器,激光诱导击穿光谱适配体传感器等)等问题严重的制约了适配体传感器在实际生产应用中的使用性能。因此探索全新的信号转换技术手段仍然是非常必要的。

技术实现思路

[0005]本专利技术针对现有技术中的不足,提供一种基于热成像便携式智能手机适配体传感器检测分析方法及装置,通过将“3,3

,5,5

-四甲基联苯胺”(TMB)的溶液、待测目标物和偶联了核酸适配体的金纳米颗粒(AuNPs)溶液进行混合,利用待测目标物与所述核酸适配体的特异性结合以释放金纳米颗粒的催化能力,将TMB氧化成3,3

,5,5

-四甲基联苯胺的氧化物(TMBox),采用近红外光源激发所述TMBox而导致温度升高,以通过红外热成像信息得到待测目标物含量结果。
[0006]本专利技术的技术解决方案如下:
[0007]基于热成像的智能手机适配体传感器检测分析方法,其特征在于,包括将化学名称为“3,3

,5,5

-四甲基联苯胺”的TMB溶液、待测目标物和偶联了核酸适配体的金纳米颗粒(AuNPs)溶液进行混合,利用待测目标物与所述核酸适配体的特异性结合以释放金纳米颗粒的催化能力,将TMB氧化成3,3

,5,5

-四甲基联苯胺的氧化物(TMBox),采用近红外激光激发所述TMBox而导致温度升高,以通过红外热成像信息得到待测目标物含量及浓度结果。
[0008]所述金纳米颗粒的尺度规格为13
±
1nm,所述近红外激光的波长为808nm,近红外激光光源的激发时间为20s,近红外激光光源的激光功率为2W,近红外激光光源距离样品的直射距离为5cm。
[0009]所述待测目标物为卡那霉素(Kanamycin,KANA),所述核酸适配体为KANA特异性核酸适配体(碱基序列为:5
’‑
TGG GGG TTG AGG CTA AGC CGA
‑3’
)。
[0010]Y=0.05X+23.4,其中Y表示红外辐射温度,X表示卡那霉素浓度。
[0011]所述待测目标物为水体中的抗生素,所述抗生素为氯霉素或多西环素或新霉素B或链霉素或妥布霉素或四环素或氨苄青霉素,所述核酸适配体为氯霉素适配体或多西环素适配体或新霉素B适配体或链霉素适配体或妥布霉素适配体或四环素适配体或氨苄青霉素适配体,氯霉素适配体的碱基序列为5
′‑
ACT TCA GTG AGT TGT CCC ACG GTC GGC GAG TCG GTG GTA G
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,多西环素适配体的碱基序列为5
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GCATGCCTTAAGCGATCG

N35

CCATATTATAAGGCATGC
‑3’
,新霉素B适配体的碱基序列为5
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GGCCUGGGCGGAGAAGUUUAGGCC
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,链霉素适配体的碱基序列为5
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TAGGGAATTCGTCGACGGATCCGGGGTCTGGTGTTCTGCTTTGTTCTGTCGGGTCGT
‑3’
,妥布霉素适配体的碱基序列为5
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,四环素适配体的碱基序列为5
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CGTACGGAATTCGCTAGCCCCCCGGCAGGCCACGGCTTGGGTTGGTCCCACTGCGCGTGGATCCGAGCTCCACGTG
‑3’
,氨苄青霉素适配体的碱基序列为3'

GCGGGC本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.基于热成像的智能手机适配体传感器检测分析方法,其特征在于,包括将化学名称为“3,3

,5,5

-四甲基联苯胺”的TMB溶液、待测目标物和偶联了核酸适配体的金纳米颗粒AuNPs溶液进行混合,利用待测目标物与所述核酸适配体的特异性结合以释放金纳米颗粒的催化能力,将TMB氧化成TMBox,采用近红外激光激发所述TMBox而导致温度升高,以通过红外热成像信息得到待测目标物含量结果。2.根据权利要求1所述的基于热成像的智能手机适配体传感器检测分析方法,其特征在于,所述金纳米颗粒的尺度规格为13nm,所述近红外激光的波长为808nm,近红外激光激发时间为20s,近红外激光光源的激光功率为2W,近红外激光光源距离样品的直射距离为5cm。3.根据权利要求1所述的基于热成像的智能手机适配体传感器检测分析方法,其特征在于,热成像的智能手机适配体传感器检测分析所述待测目标物为卡那霉素,所述核酸适配体为KANA特异性核酸适配体。4.根据权利要求3所述的基于热成像的智能手机适配体传感器检测分析方法,其特征在于,Y=0.05X+23.4,其中Y表示红外辐射温度,X表示卡那霉素浓度。5.根据权利要求3所述的基于热成像的智能手机适配体传感器检测分析方法,其特征在于,所述待测目标物为水体中的抗生素,所述抗生素为氯霉素或多西环素或新霉素B或链霉素或妥布霉素或四环素或氨苄青霉素,所述核酸适配体为氯霉素适配体或多西环素适配体或新霉素B适配体或链霉素适配体或妥布霉素适配体或四环素适配体或氨苄青霉素适配体,氯霉素适配体的碱基序列为5
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ACT TCA GTG AGT TGT CCC ACG GTC GGC GAG TCG GTG GTA G
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,多西环素适配体的碱基序列为5
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GCATGCCTTAAGCGATCG

N35

CCATATTATAAGGCATGC
‑3’
,新霉素B适配体的碱基序列为5
’‑
GGCCUGGGCGGAGAAGUUUAGGCC
‑3’
,链霉素适配体的碱基序列为5
’‑
TAGGGAATTCGTCGACGGATCCGGGGTCTGGTGTTCTGCTTTGTTCTGTCGGGTCGT
‑3’
,妥布霉素适配体的碱基序列为5
’‑

【专利技术属性】
技术研发人员:蔡仲雨焦富
申请(专利权)人:北京航空航天大学
类型:发明
国别省市:

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