下面讓我們來了解一下熒光微球的三種檢測應用吧
1、熒光微球用于核酸檢測
利用不同顏色的上轉發光材料編碼的微球可用于結合不同的報告標簽,當結合上單鏈的DNA之后,熒光強度會顯示不同。利用類似的方法,將上轉發光的納米顆粒包裹在聚苯乙烯的微球內部,調整上轉納米顆粒(不同發射波長)的比例,可以獲得不同的熒光編碼微球。
上轉發光編碼微球與報告分子的染料標記沒有光學交叉,因此標記染料到熒光波長可選擇范圍很寬。量子點編碼的微球也可用于結合目標DNA分子,利用微流控芯片的層流以及外部的磁力,報告分子、清洗劑通過磁力的作用產生了三股流體,利用量子點標記的微球,進行雜交鏈式反應之后的信號出現增強的現象,因此量子點編碼的微球可以用于在人的肺癌細胞中進行miRNA的過表達的多重檢測(圖2所示)。
2、熒光微球用于蛋白質檢測
多重顏色的量子點結合的微球廣泛被證實能夠用于多重抗原的同時檢測,包括IgG,腫瘤標志物,病原標志物等,使用上轉換納米顆粒以及攜帶磁性納米納米顆粒標記的微球可以同時檢測兩種不同的抗原。
基于微流控技術,利用AFP ( FEMMs 熒光編碼的磁珠) 對Fe3O4納米顆粒的磁性富集以及分離(高溫化學溶脹的方式),量子點以及Fe3O4納米顆粒與微球的通過高分子鏈端或者疏水作用進行有效的結合,該技術也廣泛的應用于一些多重生物標志物的檢測。
3、熒光微球用于細菌檢測
傳統的細菌檢測(例如微量肉湯稀釋法或者E-測試)所需時間周期長,因此需要開發能夠快速以及高效地對多重細菌進行檢測。
Ozcan組利用了聚苯乙烯微球能夠快速對寄生于人角膜以及結膜的金黃色葡萄球菌進行快速的計數。Wang課題組將熒光微球與萬古激素(vancomycin)進行孵育,通過氫鍵與細菌細胞壁上的連接酶進行結合,通過熒光磁珠微球的擴散方式來有效識別溶液中活細菌或者死細菌。