一种单粒子点击化学传感器用于体液中细菌的快速检测制造技术

技术编号:35750155 阅读:21 留言:0更新日期:2022-11-26 18:55
本发明专利技术公开了一种单粒子点击化学传感器用于体液中细菌的快速检测。本发明专利技术首先构建了一种单粒子点击化学传感器,其包括炔烃功能化金纳米探针和叠氮功能化基底;在外源性Cu

【技术实现步骤摘要】
15minutes of antibiotic exposure.Angew.Chem.Int.Ed.2016,55,9557

9561.
[0010][5]Zhou J,Chizhik AI,Chu S,Jin D,Single

particle spectroscopy for functional nanomaterials.Nature 2020,579,41

50.

技术实现思路

[0011]本专利技术所要解决的技术问题是:目前检测细菌的相关方法存在仪器设备复杂昂贵、检测步骤繁杂费时、可靠性不高等问题,不能满足快速、低成本且灵敏的细菌检测需求和临床需求。
[0012]为了解决上述技术问题,本专利技术提供了一种用于快速检测细菌的单粒子点击化学传感器,包括炔烃功能化金纳米探针和叠氮功能化基底;该化学传感器的检测原理为:在外源性Cu
2+
存在的条件下,首先,Cu
2+
被待检细菌捕获并还原为Cu
+
,其中Cu
+
随后作为催化剂触发叠氮功能化基底和炔烃功能化金纳米探针之间的点击化学反应,从而使金纳米颗粒结合在基底上,通过暗场显微镜计数,便可实现细菌定量检测。
[0013]优选地,所述炔烃功能化金纳米探针为Alkyne

PEG
1000

SH修饰的金纳米探针,所述金纳米探针为:利用柠檬酸钠还原氯金酸的水热合成法制备的球状金纳米颗粒,或利用种子介导的生长方法制备的棒状或星状金纳米颗粒。
[0014]优选地,所述叠氮功能化基底是通过如下方法制备而成:将玻片经过等离子体清洗使其表面带负电,再利用静电相互作用将PLL
1600

PEG
1000

NHS化合物修饰在玻片上;然后,利用NHS和NH2的相互作用,将胺基

叠氮化合物共价结合在玻片基底上;最后,经牛血清白蛋白BSA封闭活性位点后,即得叠氮功能化基片。
[0015]优选地,所述的玻片为硼硅酸盐玻片,所述的胺基

叠氮化合物为11

叠氮

3,6,9

三氧杂十一烷
‑1‑
胺。
[0016]优选地,所述叠氮功能化基底的表面通过硅胶构建成阵列微孔结构。
[0017]本专利技术还提供了上述用于快速检测细菌的单粒子点击化学传感器的应用,包括在制备检测细菌的试剂盒或检测仪器中的应用,或在非诊断与治疗目的的检测细菌中的应用。
[0018]优选地,所述检测包括定量检测,所述检测的样本包括体液。
[0019]本专利技术还提供了一种用于定量检测体液中细菌的试剂盒,其特征在于,包括上述用于快速检测细菌的单粒子点击化学传感器和Cu
2+
溶液。
[0020]优选地,所述试剂盒中还包括针对特定菌株的特异性的核酸适配体修饰磁珠,用于捕获和富集体液中的目标菌株,以及核酸限制性内切酶,用于切割核酸适配体链,从而释放得到目标菌株,实现对目标菌株的检测。
[0021]优选地,所述试剂盒中还包含使用说明书,所述使用说明书记载了如下检测方法:
[0022]通过磁分离获取待测体液中目标菌株,将目标菌株、炔烃功能化金纳米探针和Cu
2+
在叠氮功能化基底上共孵育,在暗场显微镜下观察单粒子的数目N,代入如下线性方程式中可计算出目标菌株的浓度C:
[0023]N=301log
10
C

32;
[0024]从而实现对体液中目标菌株的定量检测。
[0025]本专利技术还提供了一种非诊断与治疗目的定量检测体液中细菌的方法,采用上述用
于快速检测细菌的单粒子点击化学传感器进行检测,包括:
[0026]通过磁分离获取待测体液中目标菌株,将目标菌株、炔烃功能化金纳米探针和Cu
2+
在叠氮功能化基底上共孵育,在暗场显微镜下观察单粒子的数目N,代入如下线性方程式中可计算出体液中待测目标菌株的浓度C:
[0027]N=301log
10
C

32;
[0028]从而实现对体液中目标菌株的定量检测。
[0029]本专利技术的技术原理:
[0030]本专利技术提出了细菌指导点击化学的单粒子成像策略,通过计数视野下目标反应纳米粒子的数目,实现目标细菌无需耗时培养、超灵敏及快速检测。在该策略中,外源性Cu
2+
首先被待检细菌捕获并还原为Cu
+
,其中Cu
+
随后作为催化剂触发叠氮功能化基底和炔烃功能化金纳米颗粒之间的点击化学反应,从而使金纳米颗粒结合在基底上。通过暗场显微镜计数,便可实现细菌定量检测(如图1所示)。结合特异性适体磁分离技术,可以实现体液中目标细菌的定量检测。
[0031]与现有技术相比,本专利技术的有益效果在于:
[0032]本专利技术针对当下迫切需要一种便携式、无需耗时培养及高灵敏度的细菌定量技术,结合单粒子显微成像可视化、高通量和灵敏度高的优势及细菌指导点击化学发生这一原理来实现细菌定量检测;本专利技术的单粒子点击化学传感器及检测试剂盒用于检测细菌时,具有灵敏度高、无需体外耗时培养、高通量、可视化、超灵敏、快速出结果及成本低的优点,可以满足临床检验需求。
附图说明
[0033]图1为本专利技术基于铜稳态的单粒子生物正交成像技术即时检测细菌的工作原理图;
[0034]图2为棒状金纳米颗粒、星状纳米颗粒和球状纳米颗粒的TEM、UV

vis分光光度吸收曲线和粒径分布统计图;
[0035]图3为炔烃PEG修饰的棒状金纳米颗粒、星状纳米颗粒和球状纳米颗粒的作为成像探针时可行性分析;
[0036]图4为生物正交单颗粒成像技术用于目标细菌定量检测(以炔烃PEG功能化的星状金纳米颗粒作为探针:(A)不同浓度细菌参与生物正交反应时的暗场显微成像图;(B)目标菌株浓度从0到108CFU/mL,对应的散射信号数目的变化曲线;(C)在102‑
106CFU/mL浓度范围内,散射信号数目与目标菌株浓度对数值之间的线性关系图。
具体实施方式
[0037]为使本专利技术更明显易懂,兹以优选实施例,并配合附图作详细说明如下。
[0038]实施例1:单粒子点击化学传感器的构建及检测试剂盒
[0039]1、炔烃功能化金纳米探针的合成和表征
[0040]通过经典的柠檬酸钠还原氯金酸的水热合成法制备球状金纳米颗粒,或利用种子介导的生长方法制备棒状和星状金纳米颗粒。应用TEM、UV

vis和Zeta

nano电位仪等表征纳米颗粒的物理化学性质,棒状金纳米颗粒平均长度是50nm(Zeta电位值18.6mV)、星状纳
米颗本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种用于快速检测细菌的单粒子点击化学传感器,其特征在于,包括炔烃功能化金纳米探针和叠氮功能化基底;该化学传感器的检测原理为:在外源性Cu
2+
存在的条件下,首先,Cu
2+
被待检细菌捕获并还原为Cu
+
,其中Cu
+
随后作为催化剂触发叠氮功能化基底和炔烃功能化金纳米探针之间的点击化学反应,从而使金纳米颗粒结合在基底上,通过暗场显微镜计数,便可实现细菌定量检测。2.如权利要求1所述的用于快速检测细菌的单粒子点击化学传感器,其特征在于,所述炔烃功能化金纳米探针为Alkyne

PEG
1000

SH修饰的金纳米探针,所述金纳米探针为:利用柠檬酸钠还原氯金酸的水热合成法制备的球状金纳米颗粒,或利用种子介导的生长方法制备的棒状或星状金纳米颗粒。3.如权利要求1所述的用于快速检测细菌的单粒子点击化学传感器,其特征在于,所述叠氮功能化基底是通过如下方法制备而成:将玻片经过等离子体清洗使其表面带负电,再利用静电相互作用将PLL
1600

PEG
1000

NHS化合物修饰在玻片上;然后,利用NHS和NH2的相互作用,将胺基

叠氮化合物共价结合在玻片基底上;最后,经牛血清白蛋白BSA封闭活性位点后,即得叠氮功能化基片。4.如权利要求3所述的用于快速检测细菌的单粒子点击化学传感器,其特征在于,所述的玻片为硼硅酸盐玻片,所述的胺基

叠氮化合物为11

叠氮

3,6,9

三氧杂十一烷
‑1‑
胺。5.如权利要求1所述的用于快速检测细菌的单粒...

【专利技术属性】
技术研发人员:田彤彤郭玮王蓓丽潘柏申
申请(专利权)人:复旦大学附属中山医院
类型:发明
国别省市:

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