Luis Fernando Garcia-Melo, Norma Andrea Chagoya Pio, M. Morales-Rodríguez, E. Madrigal-Bujaidar, E. Madrigal-Santillán, I. Álvarez-González, R. N. Pineda Cruces, N. Batina
{"title":"利用超灵敏、高选择性电化学DNA生物传感器检测p53基因突变","authors":"Luis Fernando Garcia-Melo, Norma Andrea Chagoya Pio, M. Morales-Rodríguez, E. Madrigal-Bujaidar, E. Madrigal-Santillán, I. Álvarez-González, R. N. Pineda Cruces, N. Batina","doi":"10.29356/jmcs.v67i1.1880","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Abstract. The p53 gene— “the guardian of the genome”—is responsible for maintaining the integrity of the genome, along with cell cycle regulation, apoptosis, and cell differentiation. New analytical devices are needed to recognize the main alterations this gene could suffer, since it is one of the most frequent in human cancer. For this reason, we developed an electrochemical DNA biosensor with high sensitivity and specificity to monitor the 175p2 mutation of the p53 gene. We modified a screen-printed gold electrode (SPGE) by immobilizing a thiolated DNA probe sequence with 11-mercaptoundecanoic acid to detect its complementary sequence through the hybridization reaction. Doxorubicin (Dox) was used to increase the sensitivity of the biosensor, and the entire process was evaluated using the Cyclic Voltammetry (CV) technique. The measurement range of the developed device is from 1 fM to 100 nM of the p53 gene mutation with a limit of detection (LOD) of 2.2 fM. In the presence of Dox, the LOD increased up to 175 aM, becoming one of the highest efficiency devices in the field. The electrochemical DNA biosensor selectively detects the p53 suppressor gene mutation; it distinguishes between different non-complementary and complementary sequences. Our results indicate a high potential of our sensor for the p53 gene 175p2 mutation detection, which is convenient in the early diagnosis of diseases related to this gene.\n \nResumen. El gen p53—“guardián del genoma”—es responsable de mantener la integridad del genoma, así como de la regulación del ciclo celular, la apoptosis, y la diferenciación celular. Es necesario desarrollar nuevos dispositivos analíticos para reconocer las principales alteraciones que este gen podría sufrir, ya que es uno de los más frecuentes en el cáncer humano. En este sentido, se desarrolló un sensor electroquímico de ADN de alta sensibilidad y especificidad para identificar la mutación 175p2 del gen p53. Para ello, se formó una monocapa sobre un electrodo de oro que contenía secuencias sonda de ADN tiolado junto con ácido 11-mercaptoundecanoico, las cuales se emplearon para detectar la mutación del gen a través de la reacción de hibridación. Finalmente, se utilizó doxorrubicina (Dox) para aumentar la sensibilidad del biosensor; el proceso se evaluó mediante la técnica de Voltamperometría Cíclica (VC). El rango de medición del dispositivo desarrollado es de 1 fM a 100 nM de la mutación del gen p53 con un límite de detección (LOD) de 2.2 fM. En presencia de Dox, el LOD aumentó hasta 175 aM, convirtiéndose en uno de los dispositivos de mayor eficiencia en el campo. El biosensor electroquímico de ADN detecta selectivamente la mutación del gen supresor p53 y es capaz de distinguir entre diferentes secuencias complementarias y no complementarias. Nuestros resultados indican un alto potencial del biosensor para la detección de la mutación 175p2 del gen p53, lo cual es conveniente en el diagnóstico oportuno de enfermedades relacionadas con este gen.","PeriodicalId":17377,"journal":{"name":"Journal of the Mexican Chemical Society","volume":"9 3 1","pages":""},"PeriodicalIF":1.1000,"publicationDate":"2023-01-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":"{\"title\":\"Detection of the p53 Gene Mutation Using an Ultra-sensitive and Highly Selective Electrochemical DNA Biosensor\",\"authors\":\"Luis Fernando Garcia-Melo, Norma Andrea Chagoya Pio, M. Morales-Rodríguez, E. Madrigal-Bujaidar, E. Madrigal-Santillán, I. Álvarez-González, R. N. Pineda Cruces, N. Batina\",\"doi\":\"10.29356/jmcs.v67i1.1880\",\"DOIUrl\":null,\"url\":null,\"abstract\":\"Abstract. 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摘要
摘要p53基因——“基因组的守护者”——负责维持基因组的完整性,以及细胞周期调节、细胞凋亡和细胞分化。由于该基因是人类癌症中最常见的基因之一,因此需要新的分析设备来识别该基因可能遭受的主要改变。为此,我们开发了一种具有高灵敏度和特异性的电化学DNA生物传感器来监测p53基因的175p2突变。我们用11-巯基十四酸固定硫代DNA探针序列,对丝网印刷金电极(SPGE)进行修饰,通过杂交反应检测其互补序列。使用阿霉素(Dox)来提高生物传感器的灵敏度,并使用循环伏安法(CV)技术对整个过程进行评估。该装置的检测范围为1 ~ 100 nM,检测限(LOD)为2.2 fM。在Dox的存在下,LOD增加到175 aM,成为该领域效率最高的设备之一。电化学DNA生物传感器选择性检测p53抑制基因突变;它区分不同的非互补和互补序列。我们的研究结果表明,我们的传感器在p53基因175p2突变检测方面具有很高的潜力,这有利于该基因相关疾病的早期诊断。Resumen。El gen p53 - " guardián del genoma " -负责基因瘤整合,así como de la regulación del ciclo细胞,细胞凋亡,y la diferenciación细胞。as necresario desarrollar nuevos dispositivvos analíticos para reconocer las principales alteraciones que este gen podría sufrir, as principales alteraciones que este gen podría sufrir, as principales de los más frerecuentes en el cáncer humano。En este sentido, se desarrolló unsensor electroquímico de ADN de alta sensibilidad by specific para identityla mutación 175p2 del gen p53。对位嗨,se formo una monocapa尤其联合国electrodo de oro, contenia secuencias sonda de与tiolado团体反对它是11-mercaptoundecanoico,拉斯维加斯什么se emplearon对位detectar la mutacion德尔创traves de la reaccion de hibridacion。最后,见utilizó doxorrubicina (Dox) para aumar la sensibilidad del biosensor;el process se evaluó mediante la tsamicnica de Voltamperometría Cíclica (VC)。El rango de medición del dispositivo desarrollado es de 1fm和100nm de la mutación del genp53 con con límite de detección (LOD) de 2.2 fM。在阿克斯先生在场的情况下,ellod aumentó已于上午17时30分开始,将所有关于提高工作效率的报告提交给该公司。El生物传感器electroquímico de ADN通过区分不同序列的互补和不互补的能力,检测了选择性蛋白和mutación del gen抑制因子p53。都能resultados糖苷联合国alto潜在德尔生物传感器对位拉deteccion de la mutacion 175 p2德尔创p53, lo是conveniente en el记录oportuno de心血管relacionadas con埃斯特创。
Detection of the p53 Gene Mutation Using an Ultra-sensitive and Highly Selective Electrochemical DNA Biosensor
Abstract. The p53 gene— “the guardian of the genome”—is responsible for maintaining the integrity of the genome, along with cell cycle regulation, apoptosis, and cell differentiation. New analytical devices are needed to recognize the main alterations this gene could suffer, since it is one of the most frequent in human cancer. For this reason, we developed an electrochemical DNA biosensor with high sensitivity and specificity to monitor the 175p2 mutation of the p53 gene. We modified a screen-printed gold electrode (SPGE) by immobilizing a thiolated DNA probe sequence with 11-mercaptoundecanoic acid to detect its complementary sequence through the hybridization reaction. Doxorubicin (Dox) was used to increase the sensitivity of the biosensor, and the entire process was evaluated using the Cyclic Voltammetry (CV) technique. The measurement range of the developed device is from 1 fM to 100 nM of the p53 gene mutation with a limit of detection (LOD) of 2.2 fM. In the presence of Dox, the LOD increased up to 175 aM, becoming one of the highest efficiency devices in the field. The electrochemical DNA biosensor selectively detects the p53 suppressor gene mutation; it distinguishes between different non-complementary and complementary sequences. Our results indicate a high potential of our sensor for the p53 gene 175p2 mutation detection, which is convenient in the early diagnosis of diseases related to this gene.
Resumen. El gen p53—“guardián del genoma”—es responsable de mantener la integridad del genoma, así como de la regulación del ciclo celular, la apoptosis, y la diferenciación celular. Es necesario desarrollar nuevos dispositivos analíticos para reconocer las principales alteraciones que este gen podría sufrir, ya que es uno de los más frecuentes en el cáncer humano. En este sentido, se desarrolló un sensor electroquímico de ADN de alta sensibilidad y especificidad para identificar la mutación 175p2 del gen p53. Para ello, se formó una monocapa sobre un electrodo de oro que contenía secuencias sonda de ADN tiolado junto con ácido 11-mercaptoundecanoico, las cuales se emplearon para detectar la mutación del gen a través de la reacción de hibridación. Finalmente, se utilizó doxorrubicina (Dox) para aumentar la sensibilidad del biosensor; el proceso se evaluó mediante la técnica de Voltamperometría Cíclica (VC). El rango de medición del dispositivo desarrollado es de 1 fM a 100 nM de la mutación del gen p53 con un límite de detección (LOD) de 2.2 fM. En presencia de Dox, el LOD aumentó hasta 175 aM, convirtiéndose en uno de los dispositivos de mayor eficiencia en el campo. El biosensor electroquímico de ADN detecta selectivamente la mutación del gen supresor p53 y es capaz de distinguir entre diferentes secuencias complementarias y no complementarias. Nuestros resultados indican un alto potencial del biosensor para la detección de la mutación 175p2 del gen p53, lo cual es conveniente en el diagnóstico oportuno de enfermedades relacionadas con este gen.
期刊介绍:
The Journal of the Mexican Chemical Society (J. Mex. Chem. Soc.) is a scientific, blind, peer reviewed, and open access, free of charge publication that covers all areas of chemistry and its sub-disciplines (i.e. medicinal chemistry, natural products, electrochemistry, material science, computational chemistry, organic chemistry, bionirganic chemistry, etc). It is devoted to facilitating the worldwide advancement of our understanding of chemistry. It will primarily publish original contributions of research in all branches of the theory and practice of chemistry in its broadest context as well as critical reviews in active areas of chemical research where the author has published significant contribution. The J. Mex. Chem. Soc. is a quarterly publication which language of submission and publication is English. To be suitable for publication in J. Mex. Chem. Soc., manuscripts must describe novel aspects of chemistry, high quality of results and discussion an excellent bibliographic support, and contribute to the development of the field. Routine or incremental work are not suitable for publication in J. Mex. Chem. Soc. Authors are encouraged to send contributions in electronic form. Our online submission system guides you stepwise through the process of entering your article details and uploading your files.