Compact Surface Plasmon Resonance IgG Sensor Based on H-Shaped Optical Fiber.
提出并演示了一种基于H形光纤的紧凑表面等离子共振(SPR)传感器。实验上采用氢氟酸可控腐蚀保偏光纤(PMF)制备H形光纤,使光纤外表面与纤芯之间获得合适距离,再在光纤表面镀覆适当厚度的金属膜即可激发SPR效应。与传统侧抛光技术相比,该方法可一次制备多个样品。腐蚀获得的H形光纤表面质量高、长度短,可短至数百微米。详细研究了光纤剩余厚度...
提出并演示了一种基于H形光纤的紧凑表面等离子共振(SPR)传感器。实验上采用氢氟酸可控腐蚀保偏光纤(PMF)制备H形光纤,使光纤外表面与纤芯之间获得合适距离,再在光纤表面镀覆适当厚度的金属膜即可激发SPR效应。与传统侧抛光技术相比,该方法可一次制备多个样品。腐蚀获得的H形光纤表面质量高、长度短,可短至数百微米。详细研究了光纤剩余厚度...
波长探测表面等离子共振成像(λSPRi)可用于二维传感阵列位点检测,但共振波长成像速率限制了其对生物分子结合过程的实时监测。本文报道了一种超快 λSPRi 生物传感器系统,其核心是采用两点追踪算法驱动液晶可调滤波器(LCTF),快速追踪目标分子与传感表面探针分子结合所引起的共振波长移动。系统共振波长测量时间小于 0.25 s,是目前...
本文构建了一种新型表面等离子共振(SPR)生物传感器,并耦合磁生物分离技术用于人IgG检测。羧基功能化氧化石墨烯(cGO)片作为传感膜,用于高效固定捕获抗体(Ab1)。由Fe3O4纳米粒(Fe3O4 NPs)与空心金球纳米粒(HGNPs)构成的纳米杂化体与检测抗体(Ab2)结合形成纳米偶联物(FHAb2),用于从样品溶液中特异性收集...
本文报道了一种基于氧化石墨烯(GO)的波长调制表面等离子共振(SPR)生物传感器,用于人免疫球蛋白G(IgG)的免疫检测。以SPR金膜为基底,依次组装3-巯基丙酸(MPA)、聚烯丙基胺盐酸盐(PAH)和GO,形成带正电的修饰界面;GO通过静电作用吸附于金膜,其大比表面积和丰富羧基有利于抗体固定。经EDC/NHS活化后,山羊抗人IgG...
本研究将透射表面等离子共振(TSPR)与电化学技术结合作为原位电化学-透射表面等离子共振(EC-TSPR)平台,用于导电聚合物生物传感器。以镀金光栅为工作电极,在0.5 M硫酸中电聚合吡咯-3-羧酸(P3C),制备聚(吡咯-3-羧酸)(PP3C)薄膜,并通过原位EC-TSPR监测其成膜动力学与电化学活性。PP3C表面羧基经EDC/N...
表面等离子共振成像(SPRi)是光学传感的前沿技术,可实现实时、无标记、同时多分析物检测,并广泛用于研究核酸、肽、蛋白质和碳水化合物等多种亲和相互作用。在 SPRi 测量中,信号采样与数据管理是获得良好分析性能的关键步骤。本文提出一种用于选择传感区域(感兴趣区域,ROI)的策略,以改善 SPRi 传感器性能。作者以抗原–抗体相互作用...
本文提出一种简便且稳健的方法,通过刚性-柔性光刻(rigiflex lithography)制备聚合物模板,并结合后续电沉积金属化,构建用于局域表面等离子共振(LSPR)生物传感器的金属纳米点阵列。刚性-柔性光刻可在接触压印过程中实现大面积纳米结构制备,并保留工艺柔性;电沉积则实现湿法纳米金属化,具有较高图形保真度和几何可控性。所得...
本文报道了一种基于局域表面等离子共振(LSPR)的光学生物传感器,用于无标记检测免疫反应。首先用 Piranha 溶液对玻璃基底进行化学羟基化,随后通过聚电解质 PDDA、PSS 和 PAH 的静电吸附将 25 nm 金胶体固定在基底表面,形成自组装金胶体膜。金胶体表面用 3-巯基丙酸(MPA)修饰,经 EDC/NHS 活化后固定山...
本文报道了一种用于检测人免疫球蛋白G(human IgG)的新型表面等离子共振(SPR)生物传感器。该传感器通过气相沉积法在 SPR 金膜表面构建三层二氧化钛(TiO2)溶胶-凝胶膜:胶体金纳米颗粒(AuNP)被固定在第二层 TiO2 膜中,与兔抗人 IgG 偶联的 AuNP 则包埋于第三层 TiO2 膜中。结果表明,第二层 TiO...
本文报道了一种基于银镜反应增强表面等离子共振(SPR)生物传感器灵敏度的方法。作者先在金(Au)膜表面构建1,6-己二硫醇(HDT)自组装单层,再利用银镜反应在Au膜上沉积一层薄银(Ag)膜,形成Ag/Au复合膜。随后用3-巯基丙酸(MPA)自组装层连接Ag膜与生物识别元件,并通过EDC/NHS活化羧基固定兔抗人IgG抗体。该传感器...
磁性微球与抗体偶联后可借助磁力被牢固捕获在金膜上,用于表面等离子共振(SPR)生物传感器的免疫分析。然而,由于磁珠难以从金膜上完全解离,该方法在鲁棒性和灵敏度方面存在明显局限。在金表面引入聚电解质膜可防止磁珠与金膜直接接触。聚电解质逐层组装可作为金表面与磁珠之间的间隔层。基于阳离子与阴离子之间的静电作用,不同层数的聚电解质可组装到金...