Bioinspired hot-spot engineering strategy towards ultrasensitive SERS sandwich biosensor for bacterial detection

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作者
Chunni Wang,Guopeng Xu,Weijie Wang,Zhiyuan Ren,Chengmei Zhang,Yuan Gong,Mingwen Zhao,Yuanyuan Qu,Weifeng Li,Huiting Zhou,Yongqiang Li
出处
期刊:Biosensors and Bioelectronics [Elsevier BV]
卷期号:237: 115497-115497 被引量:34
标识
DOI:10.1016/j.bios.2023.115497
摘要

Surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS) sandwich biosensors have received tremendous attention in early diagnosis of bacterial infections. However, efficiently engineering nanoscale plasmonic hots pots (HS) towards ultrasensitive SERS detection still remains challenging. Herein, we propose a bioinspired synergistic HS engineering strategy to construct ultrasensitive SERS sandwich bacterial sensor (named USSB), by coupling bioinspired signal module and plasmonic enrichment module to synergistically boost the number and intensity of HS. The bioinspired signal module is based on dendritic mesoporous silica nanocarrier (DMSN) loaded with plasmonic nanoparticles and SERS tag, while magnetic Fe3O4 nanoparticles coated with Au shell are employed in plasmonic enrichment module. We demonstrate that DMSN effectively shrank nanogaps between plasmonic nanoparticles to improve HS intensity. Meanwhile, plasmonic enrichment module contributed to plenty of additional HS inside and outside individual "sandwich". Ascribing to the boosted number and intensity of HS, the constructed USSB sensor exhibits ultrahigh detection sensitivity (7 CFU/mL) and selectivity towards model pathogenic bacteria of Staphylococcus aureus. Remarkably, the USSB sensor enables fast and accurate bacterial detection in real blood samples of septic mice, achieving early diagnosis of bacterial sepsis. The proposed bioinspired synergistic HS engineering strategy opens up a new direction for constructing ultrasensitive SERS sandwich biosensors, and may promote their advancing applications in the early diagnosis and prognosis of devastating diseases.
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