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    <publishedYear>2023</publishedYear>
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    <publisherPlace>Basel</publisherPlace>
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    <title language="eng">Chemiluminescence biosensor for the determination of cardiac troponin I (cTnI)</title>
    <abstract language="eng">Cardiac troponin I (cTnI) is a crucial biomarker for diagnosing cardiac vascular diseases, including acute myocardial infarction (AMI). This study presents a proof-of-concept chemiluminescence-based immunosensor for rapid and accurate measurement of cTnI, with the potential for online monitoring. The immunosensor incorporates a flow cell design and a sensitive complementary metal-oxide-semiconductor (CMOS) camera for optical readout. A microfluidic setup was established to enable selective and quasi-online determination of cTnI within ten minutes. The sensor was tested with recombinant cTnI in phosphate buffer, demonstrating measurements in the concentration range of 2–25 µg/L, with a limit of detection (LoD) of 0.6 µg/L (23 pmol/L) achieved using the optimized system. The immunosensor exhibited high selectivity, as no cross-reactivity was observed with other recombinant proteins such as cTnT and cTnC at a concentration of 16 µg/L. Measurements with diluted blood plasma and serum yielded an LoD of 60 µg/L (2.4 nmol/L) and 70 µg/L (2.9 nmol/L), respectively. This biosensor offers a promising approach for the rapid and sensitive detection of cTnI, contributing to the diagnosis and management of acute myocardial infarction and other cardiac vascular diseases.</abstract>
    <abstract language="deu">Das kardiale Troponin I (cTnI) ist ein wichtiger Biomarker für die Diagnose von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, einschließlich des akuten Myokardinfarkts (AMI). In dieser Studie wird ein auf Chemilumineszenz basierender Immunsensor für die schnelle und genaue Messung von cTnI vorgestellt, der das Potenzial für eine Online-Überwachung hat. Der Immunsensor besteht aus einer Durchflusszelle und einer empfindlichen CMOS-Kamera (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor) zur optischen Detektion. Es wurde ein mikrofluidischer Aufbau entwickelt, der eine selektive und quasi Online-Bestimmung von cTnI innerhalb von zehn Minuten ermöglicht. Der Sensor wurde mit rekombinantem cTnI in Phosphatpuffer getestet und zeigte einen Messbereich von 2-25 µg/L, wobei mit dem optimierten System eine Nachweisgrenze (LoD) von 0,6 µg/L (23 pmol/L) erreicht wurde. Der Immunsensor zeigte eine hohe Selektivität, da keine Kreuzreaktivität mit anderen rekombinanten Proteinen wie cTnT und cTnC bei einer Konzentration von 16 µg/L beobachtet wurde. Messungen mit verdünntem Blutplasma und Serum ergaben einen LoD von 60 µg/L (2,4 nmol/L) bzw. 70 µg/L (2,9 nmol/L). Dieser Biosensor bietet einen vielversprechenden Ansatz für den schnellen und empfindlichen Nachweis von cTnI, der zur Diagnose und Behandlung des akuten Myokardinfarkts und anderer kardialer Gefäßerkrankungen beitragen kann.</abstract>
    <parentTitle language="eng">Biosensors</parentTitle>
    <identifier type="doi">10.3390/bios13040455</identifier>
    <identifier type="issn">2079-6374</identifier>
    <identifier type="urn">urn:nbn:de:kobv:b43-575471</identifier>
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    <enrichment key="date_peer_review">31.05.2023</enrichment>
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    <author>Robert Tannenberg</author>
    <author>Martin Paul</author>
    <author>Bettina Röder</author>
    <author>S. L. Gande</author>
    <author>S. Sreeramulu</author>
    <author>K. Saxena</author>
    <author>C. Richter</author>
    <author>H. Schwalbe</author>
    <author>C. Swart</author>
    <author>Michael G. Weller</author>
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      <value>Acute myocardial infarction</value>
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      <value>Heart attack</value>
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      <value>Emergency</value>
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      <value>Diagnosis</value>
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      <value>Cardiac troponin</value>
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      <value>Biomarker</value>
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      <value>Immunosensor</value>
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      <value>Biosensor</value>
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      <value>Chemiluminescence</value>
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      <value>Luminol</value>
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      <value>Peroxidase</value>
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      <value>Monolithic column</value>
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