SARS-CoV-2的快速传播严重威胁了公众健康。建立灵敏的SARS-CoV-2检测方法对控制全球大流行具有重要意义。在这里,我们开发了石墨烯场效应晶体管(g- FET)生物传感器,实现了超灵敏的SARS-CoV- 2抗体检测,检测限(LoD)低至10
-18 M(相当于10
-16 g mL
-1)水平。g- FET经过spike S1蛋白修饰,SARS-CoV-2抗体生物识别事件发生在石墨烯表面附近,100 μL全血清LoD为150个抗体,这是抗体检测LoD的最低值。检测临床血清样本的诊断时间缩短至2分钟。因此,g-FET快速和精确的SARS-CoV-2筛查,在未来预防和控制其他疫情暴发方面也有很大的希望。
图1 G-FET生物传感器用于SARS-CoV-2刺突抗体检测。(a) g-FET生物传感器示意图。(b)传感区域的SEM图像。 (c)经SARS-CoV-2刺突S1蛋白均匀修饰的石墨烯AFM图像。(d)每一步功能化后石墨烯的XPS N 1s峰。(e) g-FET在每个固定步骤的转移特性曲线
图2 SARS-CoV-2刺突抗体的检测。(a) SARS-CoV-2刺突抗体生物识别示意图。(b)将g-FET生物传感器暴露于SARS-CoV-2尖刺抗体(随着浓度的增加,从上午5点到下午5点)后测量的转移特性。(c) ΔV
Dirac/ΔV
Dirac,max作为抗体浓度的函数。 (d)时间分辨|ΔI
DS/I
0的spike S1蛋白修饰的g-FET在SARS-CoV- 2抗体上 (e) |ΔI
DS/I
0| 反应分别在V
GS = 0 V和0.5 V时作为抗体浓度的对数尺度函数。 (f) |ΔI
DS/I
0|对FBS中抗CD79A IgA (500 aM)、MERS IgG (500 aM)和SARS-CoV-2尖刺抗体(50 aM)的应答。 (g) VDS = 0.05 V时,I
DS和gm对V
GS的依赖关系。V
GS = 0 V和0.5 V时的跨电导(h)、LoD (i)和灵敏度(j)比较误差条来自三个设备。
图3 临床样本的测量。(a) spike S1蛋白修饰g-FET生物传感器检测SARS-CoV-2抗体的工作流程。(b) |ΔI
DS/I
0|对临床样品S1-S9和N1-N9的应答。 (c)加入临床样本N1和S4后实时|ΔI
DS/I
0|信号应答。(d) S1-S9诊断时间盒图。
相关科研成果由复旦大学Dacheng Wei和Zhaoqin Zhu等人于2021年发表在Nano Letters(https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.1c00837)上。原文:Ultrasensitive Detection of SARS-CoV‑2 Antibody by Graphene Field-Effect Transistors。
转自《石墨烯研究》公众号