Autoenhanced Raman Spectroscopy via Plasmonic Trapping for Molecular Sensing.
表面增强拉曼光谱(SERS)作为一种无标记且高灵敏的生物传感技术迅速发展。然而,SERS 信号仅在激光激发区域获得,且增强效应随基底位置变化,因此使增强热点与激发光斑精确匹配至关重要。本文提出一种将 SERS 与等离激元捕获相结合的新方法,实现自增强拉曼光谱(AERS)。首先通过纳米球光刻在盖玻片上制备初始金纳米蝴蝶结阵列,随后在激...
表面增强拉曼光谱(SERS)作为一种无标记且高灵敏的生物传感技术迅速发展。然而,SERS 信号仅在激光激发区域获得,且增强效应随基底位置变化,因此使增强热点与激发光斑精确匹配至关重要。本文提出一种将 SERS 与等离激元捕获相结合的新方法,实现自增强拉曼光谱(AERS)。首先通过纳米球光刻在盖玻片上制备初始金纳米蝴蝶结阵列,随后在激...
简单、便携且低成本的生物传感平台对疾病临床诊断具有重要意义。本文报道了一种液晶(LC)滴嵌入壳聚糖(CHI)水凝胶薄膜,其由Ag+离子触发的CHI/表面活性剂复合物稳定液晶乳液快速凝胶化并在基底上浇铸形成。从该薄膜裁切的小片兼具水凝胶与液晶滴的优点,可作为便携、无标记的传感平台,在少量溶液中实时检测胆汁酸。该材料以5CB液晶滴为光学...