Применение нанобиосенсоров для диагностики острого коронарного синдрома в неотложной медицине
(Стр. 322-328)

Подробнее об авторах
Хасанов Адам Агзамович кандидат физико-математических наук, доцент, Государственный университет по землеустройству; г. Москва, Российская Федерация
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
г. Долгопрудный, Российская Федерация

Нажимая на кнопку купить вы соглашаетесь с условиями договора оферты

Аннотация:
Основным и обязательным инструментом диагностики острого коронарного синдрома (ОКС) является электрокардиограмма. Однако на ЭКГ достоверно можно различить только один тип ОКС, а именно инфаркт миокарда (ИМ) с подъемом сегмента ST. ИМ без подъема сегмента ST невозможно выявить с помощью ЭКГ, но современная медицина использует для этого такие инструменты, как измерение концентрации кардиологических биомаркеров (КБ) в крови человека. Из-за относительно низких, в диапазоне нанограммов на литр, КБ, таких как тропонин I и тропонин Т, необходимы миниатюрные и высокочувствительные инструменты. С развитием нанотехнологий становятся доступными нанобиосенсоры, позволяющие проводить такие исследования. В настоящем анализе представлены некоторые типы нанобиосенсоров, способных измерять эти биомаркеры с необходимой чувствительностью и точностью в плазме крови человека.
Образец цитирования:
ОБРАЗЕЦ ЦИТИРОВАНИЯ: Хасанов А.А. Применение нанобиосенсоров для диагностики острого коронарного синдрома в неотложной медицине // Computational Nanotechnology. 2026. Т. 13. № 2. С. 322-328. DOI: 10.33693/2313-223X-2026-13-2-322-328. EDN: XCVZIH
Список литературы:
Arumugam P.U., Chen H., Siddiqui S. et al. Wafer-scale fabrication of patterned carbon nanofiber nanoelectrode arrays: a route for development of multiplexed, ultrasensitive disposable biosensors. Biosens Bioelectron. 2009. DOI: 10.1016/j.bios.2009.02.009.
Bruls D.M. et al. Rapid integrated biosensor for multiplexed immunoassays based on actuated magnetic nanoparticles. Lab. on Chip. RSC. 2009. DOI: 10.1039/b913960e.
Cao G. Nanostructures and nanomaterials. Synthesis, properties, and applications. Imperial College Press, London. 2004. ISBN: 1860944809.
Collet J.-Ph. et al. Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation: The task force for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation of the European Society of Cardiology (ESC). European Heart Journal. 2021. No. 42. Pp.1289–1367. DOI: 10.1093/eurheartj/ehaa575.
Damien W.M. Arrigan. Nanoelectrodes, nanoelectrode arrays and their applications. 2004. DOI: 10.1039/B415395M.
Denmark D.J., Bustos-Perez X., Swain A. et al. Readiness of magnetic nanobiosensors for point-of-care commercialization. J. Electron. Mater. 2019. No. 48. Pp. 4749–4761. DOI: 10.1007/s11664-019-07275-7.
Erickson D., Mandal S., Yang A.H., Cordovez B. Nanobiosensors: optofluidic, electrical and mechanical approaches to biomolecular detection at the nanoscale. Micro-fluid Nanofluidics. 2008. DOI: 10.1007/s10404-007-0198-8.
Hammond Ju.L., Formisano N., Estrela P. et al. Electrochemical biosensors and nanobiosensors. 2016. DOI: 10.1042/EBC20150008.
Haryanto R., Khairurrijal F., Mitra Kh.D. GMR biosensors for clinical diagnostics. 2011. DOI: 10.5772/16365.
Khanna V.K. Nanosensors physical, chemical, and biological. CRC Press. 2016. P. 666. ISBN: 1439827133, 9781439827130.
Kim K., Kim M.J., Kim D.W. et al. Clinically accurate diagnosis of Alzheimer’s disease via multiplexed sensing of core biomarkers in human plasma. Nat. Commun. 2020. No. 11. P. 119. DOI: 10.1038/s41467-019-13901-z.
Mahajan V.S., Jarolim P. How to interpret elevated cardiac troponin levels. AHA Journals. 2011. DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.111.023697.
Munawar A., Ong Y., Schirhagl R. et al. Nanosensors for diagnosis with optical, electric and mechanical transducers. RSC Adv. 2019. 6793. DOI: 10.1039/c8ra10144b.
Naira P.R., Alam M.A. Performance limits of nanobiosensors. Appl. Phys. Lett. 2006. Vol. 88. DOI: 10.1063/1.2211310.
Nguyen H.H., Park J., Kang S., Kim M. Surface plasmon resonance: A versatile technique for biosensor applications. Sensors. 2015. Vol. 15. Issue 5. Pp. 10481–10510. DOI: 10.3390/s150510481.
Wang J., Lin W., Cao E. et al. Surface plasmon resonance sensors on raman and fluorescence spectroscopy. Sensors. 2017. No. 17. P. 2719. DOI: 10.3390/s17122719.
Ключевые слова:
острый коронарный синдром, биомаркер, нанобиосенсоры, наноматериалы.