亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Surface‐enhanced Raman scattering technology based on TiO2/Nb2C coated microfluidic chip for monitoring glioma cells invasion in real time

胶质瘤 微流控 纳米技术 微流控芯片 拉曼散射 材料科学 癌症研究 拉曼光谱 医学 光学 物理
作者
Jie Zhao,Xiaoyan Liu,Yan Zhou,Tingting Zheng,Yang Tian
出处
期刊:Chinese Chemical Letters [Elsevier]
卷期号:34 (6): 107895-107895 被引量:4
标识
DOI:10.1016/j.cclet.2022.107895
摘要

Glioma is a malignant primary brain tumor that is extremely harmful to human beings. Therefore, studying the invasiveness of glioma cells is of great significance for the diagnosis and treatment of glioma. In this work, TiO2/Nb2C was prepared as a SERS substrate and combined with microfluidic chip to construct an invasion model capable of monitoring glioma invasion in real time. Both experimental data and density function theory (DFT) calculations showed that the significant SERS-enhancing effect of TiO2/Nb2C on methylene blue (MB) originated from the chemical magnification (CM) mechanism when MB was used as the adsorbed molecule. Based on this, we achieved a highly sensitive and targeted detection of vascular endothelial growth factor (VEGF), a biomarker for glioma with a low detection limit of 3.7 pg/mL, then quantified the invasive process in real time by detecting VEGF. Meanwhile, the depletion of reactive oxygen species (ROS) by TiO2/Nb2C can inhibit the invasion of glioma cells. For the first time, the invasion model combines SERS technology with microfluidic technology, while monitoring the cell invasion process in real time, the invasion process can be quantified by detecting the VEGF secreted by glioma cells during the invasion process, realizing the integration of diagnosis and treatment, and establish a new model for the biomedical analysis, clinical diagnosis and treatment of glioma.

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
15秒前
19秒前
24秒前
25秒前
sunny发布了新的文献求助10
30秒前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
42秒前
46秒前
58秒前
柯达发布了新的文献求助10
1分钟前
1分钟前
半夏发布了新的文献求助10
1分钟前
1分钟前
杨璇完成签到 ,获得积分10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
永远发布了新的文献求助10
1分钟前
1分钟前
王胖胖完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
1分钟前
2分钟前
枭枭发布了新的文献求助10
2分钟前
2分钟前
2分钟前
2分钟前
徐矜发布了新的文献求助10
2分钟前
2分钟前
务实觅松完成签到 ,获得积分10
2分钟前
2分钟前
王胖胖发布了新的文献求助10
2分钟前
檸123456应助科研通管家采纳,获得10
2分钟前
檸123456应助科研通管家采纳,获得10
2分钟前
檸123456应助科研通管家采纳,获得10
2分钟前
怕黑汽车完成签到 ,获得积分10
2分钟前
2分钟前
3分钟前
枭枭发布了新的文献求助10
3分钟前
汪少侠完成签到,获得积分10
3分钟前
zsmj23完成签到 ,获得积分0
3分钟前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
The Social Psychology of Citizenship 1000
Eco-Evo-Devo: The Environmental Regulation of Development, Health, and Evolution 900
Signals, Systems, and Signal Processing 510
Discrete-Time Signals and Systems 510
Lloyd's Register of Shipping's Approach to the Control of Incidents of Brittle Fracture in Ship Structures 500
THC vs. the Best: Benchmarking Turmeric's Powerhouse against Leading Cosmetic Actives 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 计算机科学 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 复合材料 内科学 化学工程 人工智能 催化作用 遗传学 数学 基因 量子力学 物理化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5927292
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 6963815
关于积分的说明 15832942
捐赠科研通 5055307
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2719801
邀请新用户注册赠送积分活动 1675497
关于科研通互助平台的介绍 1608968