一种基于类过氧化酶催化银沉积检测GPC3的方法与流程

文档序号:20003044发布日期:2020-02-22 03:21阅读:446来源:国知局
一种基于类过氧化酶催化银沉积检测GPC3的方法与流程

本发明属于生物检测技术领域,具体涉及一种基于电化学生物传感器检测gpc3的方法。



背景技术:

磷脂酰肌醇蛋白聚糖3(glypican-3,gpc3)是一种肝癌标志物。gpc3检测方法主要方法有elisa、荧光免疫分析法、酶联免疫吸附法等。免疫学方法测定血清gpc3其检测敏感性差而难以临床转化应用。公开号为cn106645724a的发明专利,公开了一种循环肿瘤细胞表面标志分子gpc3的检测方法,通过对血液进行红细胞裂解,利用纳米技术使剩余有核细胞全部平铺富集在纳米基底上固定,用细胞核荧光染料dapi标记出所有细胞,用gpc3一抗孵育所有细胞,再用标记有fitc荧光基团的二抗孵育,最后通过高通量技术扫描。公开号为cn101290318b的发明专利公开了一种用于诊断肝癌的elisa试剂盒。但方法操作繁琐、复杂,费用昂贵还没有发现基于血红素/石墨烯(hemin/gonanoparticles,hgns)类过氧化酶催化沉积的gpc3纳米适配体传感器构建快速、便携检测gpc3的方法报道。



技术实现要素:

本发明所要解决的技术问题是提供一种基于石墨烯/血红素(hgns)类过氧化酶催化沉积的gpc3纳米适配体传感器来检测gpc3的方法,该方法检测结果稳定,灵敏度高,成本低。

本发明设计了一种以hgns纳米材料作为类过氧化酶,将石墨烯/血红素/适体(hgns-apt)固定在gpc3/gpc3apt/aunps/spce修饰的丝网印刷电极表面,设计了一种能特异性检测血清中gpc3水平的电化学生物传感器。

本发明的检测原理:以hgns为载体,制备了石墨烯/血红素/适体(hgns-apt)信号探针,构建了hgns-apt/gpc3/gpc3apt/aunps/spce夹心电化学纳米适体传感器。借助于hgns的过氧化物酶的催化作用,h2o2可以将溶液中的银离子(ag+)还原为金属ag沉积在电极表面,通过差分脉冲伏安法(dpv)量化源自gpc3蛋白量的沉积ag的质量,ag的电流响应与gpc3浓度在10.0-100.0μg/ml范围内具有良好的正相关,实现对gpc3的检测。本发明按照以下步骤进行:

步骤1:hgns-apt信号探针的制备

(1)在室温下将石墨烯(go)分散于超纯水中,超声形成石墨烯的悬浮液(go溶液),离心取上清液;

(2)将血红素(hemin)溶于超纯水和氨水中;将上述go溶液和hemin的氨水混溶,混合液中加入水合肼,震荡混合,再次溶于超纯水得到hgns溶液;

(3)将gpc3适配体和hgns溶液混合,孵育,产物经离心洗涤后,去除游离的适配体,即得hgns-apt溶液。

步骤2:丝网印刷电极的修饰与生物传感界面的构建

(1)将丝网印刷电极(spce)置于h2so4溶液中进行循环伏安扫描活化电极表面后得到活化后的丝网印刷电极,用纯水冲洗干净;

(2)将活化后的电极浸入氯金酸(haucl4)溶液中进行恒电位沉积,得到aunps/spce,用纯水冲洗晾干备用;

(3)将gpc3适配体(gpc3-apt)滴加在aunps/spce的表面,孵育,洗涤晾干,得到gpc3-apt/aunps/spce;

(4)将gpc3标准液(或者待测样品)滴加到步骤(3)中gpc3-apt/aunps/spce表面,孵育后,清洗晾干后得到gpc3/gpc3-apt/aunps/spce;

(5)在gpc3/gpc3-apt/aunps/spce上滴加hgns-apt溶液,孵育,清洗晾干得到hgns-apt/gpc3/gpc3-apt/aunps/spce;

(6)在hgns-apt/gpc3/gpc3-apt/aunps/spce表面滴加h2o2和agno3溶液,避光反应,冲洗晾干,得到工作电极(ag/hgns-apt/gpc3/gpc3-apt/aunps/spce),备用。

步骤3:gpc3的工作曲线绘制

(1)将gpc3标准液得到的工作电极浸入到hno3-kno3溶液里面,用电化学工作站,采用差分脉冲伏安法(dpv)进行扫描,记录传感器的响应电流值;

(2)根据传感器的电流响应值与gpc3浓度的关系,绘制工作曲线。并计算出该方法的最低检测限。

步骤4:待测样品中gpc3的检测

(1)用待测样品制备的工作电极浸入到hno3-kno3溶液里面,用电化学工作站,采用差分脉冲伏安法(dpv)进行扫描,记录响应电流值;

(2)根据步骤3所得到的gpc3的工作曲线,计算待测样品中gpc3的浓度。

优选步骤1中go溶液浓度为1.0mg/ml。

优选步骤1中hptcl4溶液浓度为0.01mg/ml。

优选步骤1中hgns溶液浓度为1.0mg/ml。

优选步骤1中gpc3-apt溶液浓度为10.0μmol/l。

优选步骤2中h2so4溶液浓度为0.5mol/l。

优选步骤2中扫描电压为-0.2v~1.0v,扫描圈数为10。

进一步,所述步骤2中将电极置于h2so4中进行循环伏安扫描后,用纯水冲洗干净后,然后将电极放到装有0.01%的haucl4溶液中进行恒电位沉积金处理,用蒸馏水冲洗晾干备用。

优选步骤2中,使用的haucl4浓度为0.01%,沉积电位为-0.5v,沉积时间120s。

优选步骤3中hno3-kno3溶液中hno3浓度为0.1mol/l,kno3浓度为0.6mol/l。

优选步骤3中电极的孵育温度为25°c,孵育时间为30分钟。

优选所述步骤3和步骤4中的dpv扫描范围-0.1v~0.6v,扫描速率为100mv/s。

其中,步骤1制备一种独特的hgns纳米复合材料,为gpc3-apt的固定提供了良好的载体,形成了具有大比表面积和高的电子转移效率的hgns-apt纳米信号探针,为步骤2提供一个检测信号。步骤2构建了一种生物传感界面,利用gpc3适配体和gpc3蛋白的特异性结合以及hgns纳米复合材料兼备类过氧化酶的性质,实现良好的协同效应及催化作用,并有利于电信号的传递。步骤2中生物传感界面的构建为步骤3和步骤4中gpc3的电化学检测中必不可少的关键步骤。步骤3的gpc3的工作曲线为步骤4的实际样本中gpc3浓度的测定提供计算依据。可见步骤1-4相互支撑,共同作用,才能实现电化学检测gpc3。

本发明与现有技术相比具有如下优点:

1.目前一般采用免疫法测定血清gpc3水平,因其检测敏感性差而难以临床转化应用,而电化学适配体传感器具有优异的灵敏度,快速响应,从而实现了gpc3水平的灵敏检测。

2.运用hgns-apt的信号放大和优良的电子传递效应,以及hgns纳米材料的类过氧化酶的性质,催化agno3还原成单质银,并沉积在电极表面,采用差分脉冲伏安法(dpv)检测的电流响应信号实现对gpc3蛋白的检测,最低检测限能达到3.16μg/ml。

3.本发明建立的检测gpc3的电化学适配体传感器方法有益效果在于操作简单、快速,易于微型化。

附图说明

图1一种基于过氧化物酶催化银沉积的检测gpc3的原理图;

图2hgns复合纳米材料的透射电镜图;

图3电极表面不同修饰过程的循环伏安扫描图;

图4gpc3的工作曲线。

具体实施方式

下面结合具体实施方式对本发明进行详细说明。

图1是基于过氧化物酶催化银沉积的检测gpc3的原理图。首先,通过一步还原法制备hgns复合材料,应用hgns固定gpc3-apt形成hgns-apt信号探针。使用金纳米粒修饰活化的spce,通过物理吸附将gpc3-apt固定在沉积金的丝网印刷电极的表面。当进一步修饰gpc3时,gpc3-apt和gpc3之间的特异性识别反应产生了排列在电极表面上的适体-抗原复合物。hgns-apt纳米材料通过π-π键和静电吸附固定在电极表面,形成适体-抗原-适体夹心复合物,最后将银纳米颗粒沉积在spce。具有过氧化物酶样催化沉积作用的hgns诱导银沉积。产生可被dpv检测到的电流信号。dpv电流信号与gpc3浓度成正比。从而实现gpc3的高灵敏度检测。

具体实施步骤如下:

1.hgns-apt信号探针的制备

(1)在室温下将10mggo分散于10ml超纯水中,超声形成1.0mg/ml石墨烯的悬浮液(go溶液),以3000r/min的速度离心去除沉淀中颗粒较大的石墨烯粒子,取悬浮液中的上清液10ml于50ml的烧杯中,称量10mg的抗坏血酸(aa),加入到烧杯中,搅拌12h后,进行离心,取上清液,进行干燥处理,即为还原氧化石墨烯(rgo)。图2a为rgo的透射电镜图,呈黑色片状结构,可见形成了一种新的还原氧化石墨烯粒子。

(2)将10.0mghemin溶解于1.0ml超纯水和100µl氨水中;将上述go溶液和hemin的氨水溶液充分混和。

(3)将(2)中混合液中加入100µl质量分数为80%的水合肼,涡旋震荡使之混合接触,然后将其置于水浴锅中反应4h,冷却离心,再次溶于超纯水得到hgns溶液。图2b为hgns的透射电镜图,黑色片状结构成功附着粒子颗粒,表明新的hgns材料构建成功。

2.丝网印刷电极的修饰与生物传感界面的构建

(1)将丝网印刷电极(spce)浸入5ml浓度为0.5mol/l的h2so4溶液中,通过电化学以100mv/s的扫描速度在为0.2v至1v的电压范围循环扫描活化10圈,结束后用蒸馏水冲洗干净。

(2)将活化后的spce电极浸入持续搅拌的5ml质量分数为0.01%的haucl4溶液中,通过电化学在-0.5v电位下进行恒电位电沉积120s,在活化的spce表面沉积aunps,得到spce/aunps电极。用蒸馏水冲洗晾干备用。

(3)将4µl10µmol/l的gpc3-apt滴加在aunps/spce的表面。在25oc下孵育1h,洗涤未能固定到界面的适配体,采用1.0%mch溶液进行封闭,自然晾,得到gpc3-apt/aunps/spce。

(4)滴加6µlhgns-apt探针溶液在gpc3-apt/aunps/spce上,25℃孵育1h,纯水清洗三次,晾干得到hgns-apt/gpc3/gpc3-apt/aunps/spce。

(5)在上述电极表面滴加6µlh2o2和4µlagno3溶液,将其置于37℃下避光反应30min,30min后用ph8.6的甘氨酸-naoh溶液将电极表面多余的agno3冲洗干净,晾干备用,在使用前存储在4oc冰箱中。

图3为不同修饰电极在hno3浓度为0.1mol/l、kno3浓度为0.6mol/l的hno3-kno3溶液中进行循环伏安扫描的cv表征图。如图3(a),裸spce具有相对低的电导率和低的氧化还原峰(曲线a)。在spce电沉积aunps之后促进电子转移,氧化还原峰明显增加(曲线b)。然而,当适配体(曲线c)修饰在电极上时,氧化还原峰电流急剧下降,可能是因为适配体可产生绝缘层并阻碍电子转移。当gpc3(曲线d)修饰在电极上氧化还原峰稍加上升归因于gpc3和gpc3-apt的特异性结合。在hgns(曲线e)修饰在电极表面氧化还原峰电流轻微下降。然而当agno3及h2o2(曲线f)沉积于电表面氧化还原峰急剧增加,表面在hgns类过氧化酶的催化下,大量单质银沉积在电极表面。

3.gpc3工作曲线的绘制

(1)在步骤2构建的gpc3电化学生物传感界面滴加3μlgpc3标准溶液,放到25℃孵育箱中孵育1h,得到gpc3电化学生物传感器。图3cv图中的曲线(曲线f)沉积于电表面氧化还原峰急剧增加,表面在hgns类过氧化酶的催化下,大量单质银沉积在电极表面,增加导电性,因此正电位峰值增加非常明显。这也说明gpc3电化学生物传感器已经成功构建。

(2)将上述的工作电极浸入到hno3浓度为0.1mol/l、kno3浓度为0.6mol/l的hno3-kno3溶液里面,用电化学工作站,采用差分脉冲伏安法(dpv)进行扫描,记录传感器的响应电流值;根据传感器的电流响应值与gpc3浓度的关系,绘制工作曲线,见图4所示。由图4可知,在10.0-100.0μg/ml范围内gpc3浓度和相应电流值呈良好的线性关系。线性回归方程i(μa)=0.04337c(μg/ml)+2.03456(i是电流响应,c是gpc3浓度),相关系数为0.99723。将空白对照的三倍标准差定义为检测下限,计算甲胎蛋白的最低检测限为3.16µg/ml。

4.实际样本中gpc3的检测

通过加标法在最佳条件下检测人血清样品中的gpc3。三种不同浓度(40µg/ml,60µg/ml,100µg/ml)的标准液gpc3,分别加入血清样品中进行测定。测定方法使用电化学工作站的dpv测量。通过标准工作曲线计算人血清样品中gpc3的浓度,并与临床医院仪器测量的值进行比较。结果记录在表1中,其显示已知样品的良好回收率在101.25-122.25%范围内,rsd值为1.33-5.27%。这些结果表明,所开发的gpc3适配体传感器在医学诊断中有望具有良好的应用前景。

表1实际血清样本中gpc3的检测结果

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