Raman Scattering-Based Biosensing: New Prospects and Opportunities.
本文综述了拉曼散射技术在生物传感器领域的新前景与机遇。拉曼散射源于非弹性光散射,散射光频率变化对应分子振动,可提供化合物化学指纹及生物分子结构与功能信息。自发拉曼散射信号弱,且易受瑞利散射干扰,因此发展了共振拉曼光谱(RRS)、相干反斯托克斯拉曼光谱(CARS)、受激拉曼光谱(SRS)以及表面增强拉曼光谱(SERS)等增强技术。SE...
本文综述了拉曼散射技术在生物传感器领域的新前景与机遇。拉曼散射源于非弹性光散射,散射光频率变化对应分子振动,可提供化合物化学指纹及生物分子结构与功能信息。自发拉曼散射信号弱,且易受瑞利散射干扰,因此发展了共振拉曼光谱(RRS)、相干反斯托克斯拉曼光谱(CARS)、受激拉曼光谱(SRS)以及表面增强拉曼光谱(SERS)等增强技术。SE...
生物分子识别在躯体与感染性疾病的及时诊断、食品质量控制和环境监测等关键领域至关重要,因此需要开发具有高选择性、快速、低成本、易获得和小型化特征的高灵敏检测装置。生物传感器系统由生物敏感元件(受体)、换能器和工作液组成,可实现化合物的无试剂分析。生物材料的多样性、其在换能器表面或体相中的固定化方法以及纳米技术的应用,使生物传感器数量迅...
除草剂在农业和园艺中的广泛使用引发水污染等环境与安全问题,因此高效、便捷地分析除草剂残留水平具有重要意义。本文利用3D打印技术设计了一种多路免疫传感器,用于同时检测两种常用除草剂莠去津和乙草胺。多路检测通过定制侧流免疫分析实现,并与电化学分析仪集成,以实现超灵敏定量检测。除草剂残留的定量基于一种新型纳米材料标记——介孔核壳钯@铂纳米...
金纳米颗粒(AuNPs)是侧流免疫分析(LFIA)中最常用的信号材料,但传统AuNP-LFIA的灵敏度常受限于游离靶标与固定抗原竞争结合AuNP标记抗体不完全。为突破该限制,本文设计并合成约66 nm的不对称Au−SiO2 Janus纳米颗粒。该颗粒可形成雪人状各向异性结构,将两种不同物理化学性质分别置于两侧:AuNP侧主要承担抗体...