Nature nanotechnology
2014
Baaske MD, Foreman MR, Vollmer F
生物传感依赖于分子及其特异性相互作用的检测,因此开发具有极限检测限的换能器非常重要。微腔是光学领域实现无标记检测的候选技术,利用等离子共振可进一步提升灵敏度,有望达到单分子水平。本文介绍一种基于光学微腔的生物传感平台,具有单分子灵敏度,并能选择性识别特定结合事件。该平台利用玻璃微球中的回音壁模式(WGM)增强金纳米棒的等离子效应,用...
Sensors (Basel, Switzerland)
2012
Amarie D, Glazier JA
个性化医学有望通过实时监测多种生物标志物改善疾病诊断、治疗优化和医疗成本控制。将基础研究发现转化为符合监管要求的临床应用,需要能够同时监测多个生物标志物的临床高效生物传感器。本文讨论微腔光学生物传感器这一关键组件,用于在生理相关浓度下无标记监测生物分子相互作用。与多数研究侧重提高灵敏度不同,本文强调临床实用所需的稳健性、易制造性、易...
Biomaterials
2012
Wilson KA, Finch CA, Anderson P, Vollmer F 等 5 人
本研究构建了一种回音壁模式(WGM)生物传感器,用于在其它技术难以达到的低溶液浓度下测量蛋白质在烷基硅烷自组装单层(SAM)上的吸附。传感器以功能化烷基硅烷SAM的二氧化硅微球作为WGM谐振器,并集成于层流微流控流动池中,通过监测微球共振波长变化实现高灵敏度、无标记检测。实验发现,纤连蛋白(FN)可在具有生物学意义的表面密度下吸附,...