該納米傳感器陣列有兩大重大進(jìn)步。首先是將磁性納米標(biāo)記附著在被研究的蛋白質(zhì)上,大大地提高了監(jiān)測(cè)的靈敏度。其次,研究人員開發(fā)了一種新的分析模型,以監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)為依據(jù),只要幾分鐘就能準(zhǔn)確地預(yù)測(cè)結(jié)果。而目前其他的技術(shù)只能同時(shí)監(jiān)測(cè)四種反應(yīng),需要長(zhǎng)達(dá)數(shù)小時(shí)的時(shí)間才能獲得結(jié)果。
研究人員在數(shù)年前就開發(fā)出了磁性納米傳感器技術(shù),在檢測(cè)小鼠血液中癌癥相關(guān)蛋白的生物標(biāo)志物時(shí)發(fā)現(xiàn),其敏感性遠(yuǎn)高于其他技術(shù),檢測(cè)濃度為其他技術(shù)檢測(cè)濃度的千分之一。
研究人員將磁性納米標(biāo)記附著在特定的蛋白質(zhì)上,當(dāng)其與另一個(gè)連接到納米傳感器的蛋白相結(jié)合時(shí),磁性納米標(biāo)記改變納米傳感器周圍的磁場(chǎng)。為了確定蛋白與藥物之間的結(jié)合強(qiáng)度,研究人員將乳腺癌的蛋白放入納米傳感器陣列,同時(shí)將從肝臟、肺、腎臟及其他組織獲得的蛋白也放入納米傳感器陣列,然后測(cè)量附著了磁性納米標(biāo)記的藥物與各種蛋白的結(jié)合強(qiáng)度。這樣可以不通過(guò)臨床實(shí)驗(yàn),就可以初步斷定該藥物的副作用。雖然目前的芯片每平方厘米只有1000個(gè)傳感器,但研究人員表示,同樣大小的芯片傳感器可以增加到數(shù)萬(wàn)個(gè)之多。
下一步研究人員將利用這種新型生物傳感器微芯片來(lái)研究正在開發(fā)的藥物,研究人員確信這將極大地加快藥物開發(fā)的進(jìn)程。