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2026 article

Sensitive and Reproducible SERS Profiling of Tumor-Derived EVs via Uniform Microfluidic Nanobowl Arrays for Pancreatic Cancer Management

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Résumé fourni par la source

Tumor-derived extracellular vesicles (EVs) are promising liquid biopsy biomarkers, yet their clinical translation is hindered by the trade-off between enhancement and reproducibility of SERS-based detection. Here, we present a microfluidic SERS platform integrating plasmonic nanobowl arrays that simultaneously achieve a high enhancement factor and signal reproducibility. Periodic nanobowl architectures generate consistent plasmonic hotspots, breaking the typical compromise between sensitivity and uniformity. The aptamer-modified chip enables quantification of EV markers and achieved a calculated analytical limit of detection of 2.5 × 103 particles mL-1 for purified cell line EVs and 1.2 × 104 particles mL-1 for ultrafiltration-pretreated plasma. In a pancreatic cancer mouse model, the platform tracked tumor progression longitudinally, with SERS signals correlating with bioluminescence imaging (r > 0.83). In a pilot clinical study, multimarker analysis achieved 93.33% diagnostic accuracy and effectively monitored chemotherapy response (AUC = 0.80-0.96). This robust platform provides a promising tool for EV-based precision oncology.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
Sensitive and Reproducible SERS Profiling of Tumor-Derived EVs via Uniform Microfluidic Nanobowl Arrays for Pancreatic Cancer Management
Date Crossref
15/08/2026
Éditeur
American Chemical Society (ACS)
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude et ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Institutions déclarées

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Sujets associés

Extracellular vesicles in diseaseAdvanced biosensing and bioanalysis techniquesNanoplatforms for cancer theranostics

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