本技术涉及微流控技术领域,特别是一种多通道肿瘤标志物检测的微流控芯片及其制备方法和应用。该微流控芯片制备方法包括核-壳结构上转换纳米颗粒的制备,以及后续的组装和应用步骤,旨在提高肿瘤标志物检测的效率和准确性。
背景技术
肿瘤标志物的快速、准确的定量分析对肿瘤的预警、筛查、早期诊断和预后分析具有重要意义。研究发现,许多癌症的发生和发展与多种肿瘤标志物的增殖密切相关,而不是与单个肿瘤标志物的增殖密切相关,多种肿瘤标志物的联合检测对肿瘤术后随访患者复发或转移的诊断具有重要作用。因此,为了更准确地诊断癌症,提高诊断可靠性,有必要同时定量检测多种肿瘤标志物。目前用于多种肿瘤标志物定量的分析技术包括电化学免疫分析法、酶联免疫吸附法、定量聚合酶链反应等,这些方法虽然具有独特的优势,但其制备工艺复杂、需要精密的实验仪器和设备、电化学信号相互干扰、检测灵敏度低。开发一种能够同时检测多种肿瘤标志物的快速、易用、实时、可重复使用的可视化策略已成为必然趋势。荧光共振能量转移方法因其高灵敏度和简单性而备受关注,可用于单细胞水平的检测,也可与多种仪器和技术相结合。这些探针通常是由可见光光子激发的,这给生物样品的自发光带来了严重的干扰。
现有的针对卵巢癌肿瘤标志物的检测技术大多基于电化学免疫分析法、酶联免疫吸附法、定量聚合酶链反应等,这些方法虽然具有独特的优势,但其制备工艺复杂,对实验室的环境和设备要求极高,电化学信号相互干扰,检测灵敏度较低。并且,上述方法大多仅能一次性检测一种肿瘤标志物,若想实现多项指标的检测,需要针对不同的肿瘤标志物设计不同的检测方法,不能实现联检。这不但大大降低了检测效率,给患者带来较差的就医体验,还造成了极大地资源浪费。
实现思路