Adv Sci丨福建师范大学王静研究开创了一种集成生物标志物发现的SERS纳米技术方法

iNature 2025-05-07 08:00
文章摘要
本研究由福建师范大学王静团队开展,旨在解决微乳头状肺腺癌(MPP⁺ LUAD)缺乏可靠血液生物标志物的问题。通过整合4D无标记定量蛋白质组学、纳米混合增强微流体表面增强拉曼光谱(SERS)平台和机器学习技术,研究团队成功识别并验证了与MPP⁺ LUAD相关的血液蛋白质生物标志物。研究发现44种差异表达蛋白质(DEP),并开发了能同时检测4种上调DEP的SERS条形码混合物。基于SERS检测的机器学习模型能有效区分MPP⁺和MPP⁻ LUAD患者及健康捐赠者,展现了在LUAD早期非侵入性检测中的强大诊断潜力。
Adv Sci丨福建师范大学王静研究开创了一种集成生物标志物发现的SERS纳米技术方法
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