标题: 以矽奈米电子元件为基础之生医检测平台开发:以B肝病毒表面抗原检测为例( I )
Development of a Silicon Nanodevice Sensing Platform - Verification via Hbsag Quantitative Detection( I )
作者: 许钲宗
Sheu Jeng Tzong
国立交通大学材料科学与工程学系(所)
关键字: 关键词:延伸间极无介面矽奈米电晶体;B 肝病毒表面抗原;单株抗体;定量分析;奈米电子 生医检测平台;B 型肝炎表面带原;奈米成测元;定性分析;定量分析;敏成度;特异度 B 肝病毒;B 肝病毒表面抗原;生物辨识識;单株抗体;噬菌体表现系
统;奈奈米抗体;修饰酶
公开日期: 2012
摘要: 过去 6 年,本研究团队在学校的支持下已建立相关奈米生电子医成测元件之制作技术,并初 步验证此元件对生物分子检测的超高灵敏度,部分研究成果已发表于国际一流期刊并已申请美
国专利中。为了解现阶段医疗检测的瓶颈与需求,近年来本研究团队更积极与国内各医学中心 和医学研究团队频繁交流,并获其肯定与积极参与合作之意愿。合作研究之方向包括癌症、发
炎与成染、肠病毒、登革热和各式流成病毒之检测等,然此等检测研究将高度仰赖大量和高灵 敏度生物元件之供应,克服此瓶颈将有赖本素之推动与执行。台湾向来以半导体和相关产业傲
视全球,如何将此等产业与生医领域充分结合是政府与产业界努力的目标。有鉴于此,本团队 所开发的奈米电子元件制作技术皆以现行半导体产业技术为主轴。几年来的努力,此等奈米元
件的制作技术已臻完备!而下一阶段的首要工作将是如何充分结合产业与医学中心专业医疗人 员,进行奈米电子元件之工业化量产,开发仪器等级之生医检测系统,进而实施大规模的真实
样品检测。过去几年来,本团队于研究室内开发并完成制作此等元件,以供研究所需。利用此 等奈米电子元件,本团队已建立快速检测方法与电性量测平台。去年,经由本校吴前校长与校
友会的协助,开始将我团队之专利技术引入园区电子厂评估工业化量产之可行性,初步结果令 人振奋!但因量产制程条件尚待确立且所需经费庞大,所得之奈米电子元件的适用性亦待全面测
试,故拟以此计画结合产业界与医界,还定有市场规模与医疗重要性的肝病毒表面抗原(Hepatitis B Virus surface
antigen)为快速检测标的,以整合开发奈米电子元件量产开发和系统,用以验证 此奈米生医检测平台之实用性。相信计画之执行将可克服实验室技术和工业化制造之技术衔接 问题。

子计画一将利用侧壁边衬(side-wall spacer)技术,在(100)绝缘矽(SOI)矽晶基材上,研制特性 极佳之无介面矽奈米电晶体以作为生医成测元件,并将无介面矽奈米电晶体投产,所制作之元
件将提供子计画二作为检测平台之测试。子计画二将针对奈米生物成测器进行初步测试、定性 分析及定量检验,将负责检视子计画一所发展之奈米检测平台是否可以成功搭载市售 B 型肝炎
抗原抗体以及子计画三所发展之单株抗体,在临床检体上可以成功地进行定性分析及定量分 析。另外,子计画二也将检测子计画一及子计画三所发展之奈米检测平台及单株抗体,在不同 的检体种类、不同基因型的的 B
型肝炎患者、不同的 B 型肝炎抗原浓度、不同的疾病程度等状 态下,其检测的敏成度、特异度及正确度。如果发现在某些特定族群的侦测结果不尽理想,将
与各子计画主持人共同研讨可能的问题以及解决的方式。子计画三将针对 B 肝病毒表面抗原, 开发其有高度专一性及灵敏性之辨识性生物分子,并将其位向固定化于子计画所制作之奈米元
件上,以进行生子计画二所收集之临床检体进行检测,验证平台商业应用之潜力,经由掌握自 有之专一性及灵敏性之辨识性生物分子,达到不求于人,且降低成本,增进获利及提升竞争力
之目标。另外,台大医院与荣总医院更将参与本素之开发,计有多位医师协助检体收集并以传 统方法检验,所得数据将与新建之平台所测得者相互比较以建立新旧平台之对映参数。合作企
业的参与可加速检测平台开发的时间,及早建立相关量测经验,加速进行生医检测平台的修正 改进,对将来产业化可立于领先的地位。总计画将统筹整合所有资源,以 B 肝病毒表面抗原检
测为例,于三年内建立一可定量分析之奈米电子生医检测平台。
本研究拟利用倒壁边衬(side-wall spacer)技术,在(100)绝缘矽(SOI)矽晶基材上,研制无介面矽奈线电 晶体。与传统 MOSFET
利用介面(junctions)的形成,经由间极对通道位能的调变,控制电流的有无不 同之处,无介面矽奈线电晶体拥有高度接杂通道(channel),因此其元件本质时间延迟(intrinsic time
delay)、载子迁移率受通道长度奈米化与温度扰动的影响,都预期比传统元件小,同时制程整合的 thermal budget
也因高度参杂通道容易控制。因此、计画第一年拟研制延伸间极无介面矽奈米电晶体, 经热氧化将矽元件通道厚度控制在 20 奈米(元件通道宽度 350 奈米),达成次临界摆幅(subthreshold
swing) <75 mV/dec、Ion/Ioff > 107 的元件特性。另外、配合子计画三在延伸间极上进行抗体修饰,并协 同子计画二与总计画合作厂商设计之电性放大量测象统,进行单通道检体的
B 肝病毒表面抗原(HBsAg) 量测分析。第二年拟研制延伸间极无介面矽奈米电晶体,经热氧化将矽元件通道厚度控制在 15 奈米 (元件通道宽度 250 奈米),达成次临界摆幅 <70
mV/dec、Ion/Ioff > 107 的元件特性。另外、配合子计 画三在延伸间极上进行抗体修饰,并协同子计画二与总计画合作厂商设计之电性放大量测象统,进行 单通道检体的 HBVsAg
量测分析。计画第三年拟将延伸间极无介面矽奈米电晶体的元件通道宽度推至 180 奈米(通道厚度控制在 10 奈米),达成次临界摆幅(subthreshold swing) <65
mV/dec、Ion/Ioff > 107 的 元件特性。另外、配合子计画三在延伸间极上进行抗体修饰,并协同子计画二与总计画合作厂商设计 之电性放大量测象统,进行多通道检体的 HBsAg
量测分析,实现 B 肝病毒的 HBsAg 定量分析。


研究背景:
B 型肝炎成染除了会导致急性肝炎、慢性肝炎,同时也是肝癌与肝硬化的重要原因,全世界每年至 少有一亿人口死于 B 型肝炎相关疾病,而台湾 B 型肝炎带原盛行率高达 15-20%。B 型肝炎成染的患

者,每 3-6 个月要进行抽血及超音波追踪,以发现 B 型肝炎的急性发作及肝癌的发生。传统的抽血 追踪仅进行肝功能及胎儿白蛋白检测,但近年来许多研究发现,B 型肝炎表面带原(HBsAg)的定量检
测,有助于预测 B 型肝炎病患将来疾病发展,以及蔡物治疗的效果。

研究目标:
发展针对 HBsAg 进行定性及定量测量的奈米成测元件,籍以缩短量测时间,并显着降低量测成本, 而有机会成为将来 B 型肝炎患者常规检测的一部分。

研究方法:

在这个三年期研究计画中,我们希望发展新颖的 HBsAg 奈米成测元件,其方法如下: 第一年:奈米成测元件临床应用之初步测试
1. 筛选市售 B 型肝炎表面抗原抗体,检验其敏成度及特异度
2. 检验子计画一所制作之奈米成测元件搭载 HBsAg 可行性
3. 检验不同浓度之 HBsAg 奈米成测元件之敏成度
4. 测试子计画三所发展之 HBsAg 单株抗体搭载于奈米成测元件之敏成度
5. 不同血液样本之 HBsAg 奈米成测元件条件测试

第二年:HBsAg 奈米成测元件之定性分析
1. 训练族群之定性分析
2. 确认族群之定性分析
3. 一般族群之定性分析
4. 特定族群之定性分析

第三年:HBsAg 奈米成测元件之定量检验
1. 相关性初步检定
2. 奈米成测元件之干扰因素分析
3. 训练族群之定量检验
4. 确认族群之定量检验
5. 奈米成测元件的前瞻性临床测试 预期研究结果:
1) 本研究将有机会发表一象列多篇论文于国际顶尖期刊,以探讨 HBsAg 定量分析对于 B 型肝炎患 者之疾病发展及蔡物治疗反应之重要性。
2) 本研究将有机会将制成的奈米成测元件商品化,进而部分甚或全部取代目前的 HBsAg ELISA 定 性分析以及罗氏 Elecsys HBsAg II assay
的定量分析,其预估每年的市场规模在台湾即可高达台 币数十亿元,而全世界之市场规模可达数千亿元。

发展对 B 肝病毒表面抗原具有专一辨识識性的生物分子及其于生物感测之应用



B 肝病毒感染由于其高盛行行率率率、分布范围广泛、及其所引发之严重后遗症, 已经是一个全世界共同的健康议题。在亚洲及非洲之大部分区域其感染率率率达 30~100%。全世界有超过二十亿的人口被 B
肝病毒感染过,其中有三点六六亿的人 口是慢性带原者。每年年有超过六六十万人死于 B 肝病毒感染。在临臨床医学,对于 输血、器官移殖、孕妇及要接受化疗療或服用免疫抑制药的人,若若能准确地检验出 B
肝病毒的感染,在临臨床检测上将有重大的意义。另外,根据流流行行病学的研究, B 肝病毒表面抗原是一个用来來评估演变为肝癌的重要指标。近期也有文献指出, 血液中 B
肝病毒表面抗原的定量量,可以作为药物治疗療效果的评估指标。
本子计画之主要目标为对 B 肝病毒表面抗原 a 决定簇胜肽,开发具有高度度专 一性及灵靈敏性之辨识識性生物分子,并将其位向固定化于奈奈米元件上以进行行生医检
测。所欲开发之辨识識性生物分子包括了了完整的单株抗体、噬菌体表现系统得到 Fab 抗体、和奈奈米抗体(nanobody)。另外,为了了让这些辨识識性生物分子,有最好
的辨识識能力力,将设计并合成不不同之连連接子以将其位向性固定于生物感测器元件上。 对于完整之单株抗体,将合成双苯硼酸之连連接子,与抗体之醣基键结以位向地固 定在生物感测器元件上。而对于 Fab
抗体及奈奈米抗体,则是利利用修饰酶(sortase A)的活性,将抗体上修饰的 LPETG 胜肽,与元件表面的甘胺酸胜肽形成胜肽键。 透过这样的方式将 Fab
抗体及奈奈米抗体将有位向地固定到元件表面。
因此,本计画在未来來三年年之研究目标将分为以下数數项: 1. B 肝病毒表面抗原 a 决定簇胜肽片段的合成。



2. 开发针对 B 肝病毒表面抗原具有辨识識性之单株抗体。

3. 开发针对 B 肝病毒表面抗原具有辨识識性之噬菌体表现系统得到 Fab 抗 体。
4. 开发针对 B 肝病毒表面抗原具有辨识識性之奈奈米抗体。

5. 双苯硼酸连連接子的设计与合成,以应用于完整单株抗体位向性固定。

6. 修饰酶的取得,以应用于小分子蛋白位向性固定。

7. 修饰酶之演化突变以获得较佳活性之修饰酶变种蛋白。

8. 结合连連接子及辨识識性生物分子及抗体之为向固定化。

9. 进行行连連接子及辨识識性生物分子于矽奈奈米电子元件之固定化,并进行行生医 检测的探讨。


经由本计画之执行行,将可获得专一性辨识識 B 肝病毒表面抗原 a 决定簇胜肽之 单株抗体、噬菌体表现系统得到 Fab 抗体、和奈奈米抗体。而所获得之辨识識性生物
分子经由连連接子位向性地固定化于元件表面后将可发展成为一检测元件,进行行 B 肝病毒之临臨床检测,达到产业化应用之目的。
官方说明文件#: NSC101-2120-M009-011-CC1
URI: http://hdl.handle.net/11536/98578
https://www.grb.gov.tw/search/planDetail?id=2645493&docId=399088
显示于类别:Research Plans