Significance of the antibody orientation for the lateral flow immunoassays: A mini-review

纳米技术 纳米探针 分析物 生化工程 计算机科学 方向(向量空间) 可靠性(半导体) 化学 材料科学 色谱法 工程类 纳米颗粒 数学 物理 功率(物理) 量子力学 几何学
作者
Shipeng Gao,Lidan Niu,Ruiyun Zhou,Chen Wang,Xueyun Zheng,Di Zhang,Xianliang Huang,Zhiming Guo,Xiaobo Zou
出处
期刊:International Journal of Biological Macromolecules [Elsevier BV]
卷期号:257: 128621-128621 被引量:15
标识
DOI:10.1016/j.ijbiomac.2023.128621
摘要

Lateral flow immunoassays (LFIAs) are well-established and broadly commercialized tools in the field of point-of-care testing due to their simplicity, rapidity, cost-effectiveness, and low requirements for users and equipment. However, the insensitivity and the possibility of producing inaccurate results associated with conventional LFIAs have impeded their wide-ranging implementation, especially for monitoring ultra-trace level of analytes. Moreover, the heterogeneous distribution of amino acids on the surface of antibody (Ab) results in a lack of precise control over their orientation, which ultimately leads to unsatisfactory detection performance. To address those concerns, herein we provide an overview of the emerging efforts to prepare well-established LFIAs from the perspective of orientation manipulation of immobilized Abs on the nanoprobes or membranes. The preparation of excellent nanoprobes with Abs being oriented immobilized, consisting of the nanoprobe types, Ab types, and their conjugation chemistries, are reviewed. Followed by the introduction of efforts highlight the importance of directionally immobilized Ab on the membrane. The effects of Ab orientation on the analytical performance of LFIA platforms in terms of sensitivity, specificity, rapidity, reliability, cost-effectiveness, and stability are also summarized. Finally, the future development and challenges of Ab-oriented immobilization-assisted LFIAs are also discussed.
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