Polymers
2020
Huang HM, Chuang EY, Chen FL, Lin JD 等 5 人
液晶(LC)与取向层之间的高灵敏界面效应使液晶仿生传感器成为重要技术,但传统方法依赖偏振显微镜和昂贵设备,限制商业化。本文首次证明涂覆垂直取向层的染料掺杂液晶(DDLC)芯片可作为新型液晶仿生传感技术。该DDLC仿生传感器用于检测牛血清白蛋白(BSA)及BSA抗原-抗体免疫复合物,二向色染料的颜色强度可随生物分子和免疫复合物浓度变化...
Biosensors & bioelectronics
2020
Prakash J, Parveen A, Mishra YK, Kaushik A
自生物传感器发现以来,研究者持续设计开发小型化、高性能的新型传感系统。当前先进传感技术组件少、可调,性能取决于生物传感材料的选择。在众多智能电活性纳米结构传感材料中,液晶(LCs)正成为开发高效生物传感器以检测目标生物标志物的候选材料。液晶材料在显示及非显示光学器件中具有重要价值,目前市场多数显示主要基于液晶技术。除电子显示外,通过...
Analytical biochemistry
2020
Nguyen DK, Jang CH
本文报道了一种基于液晶的无标记生物传感器,用于在水溶液中检测多巴胺(DA),并以多巴胺结合适配体(DBA)作为识别元件。该体系中,二甲基十八烷基[3-(三甲氧基硅基)丙基]氯化铵(DMOAP)自组装单层固定于玻璃片上,其长烷基链使液晶(LC)分子保持垂直取向。戊二醛(GA)作为交联剂,将DBA固定于玻璃片表面。当DA与DBA特异性结...
The Analyst
2020
Xia C, Zhou D, Su Y, Zhou G 等 7 人
心肌肌钙蛋白I(cTnI)是心肌细胞损伤最敏感和特异的标志物之一,可用于急性心肌梗死(AMI)和急性冠脉综合征(ACS)的快速诊断。本研究报道了一种利用向列液晶(LC)双折射特性检测cTnI的无标记生物传感器。在玻璃基底表面构建具有特异性分子识别能力的化学敏感膜,液晶分子在敏感膜作用下呈垂直取向,在偏光显微镜下获得暗背景信号。当cT...
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids
2020
Paterson DA, Bao P, Abou-Saleh RH, Peyman SA 等 9 人
在液晶(LC)液滴中,表面锚定能的微小变化即可引起指向矢场的显著改变,并产生易于检测的光学效应,因此液晶液滴具有作为生物传感器的潜力。用磷脂单层包覆液晶液滴可在疏水液晶与水相生物体系之间建立界面,使天然生物识别系统得以引入。然而,磷脂通常诱导较强的垂直(homeotropic)锚定,从而抑制指向矢场切换。本文表明,采用酰基链末端带有...
Chemical communications (Cambridge, England)
2020
Yang X, Li H, Zhao X, Liao W 等 6 人
本研究开发了一种基于 DNA 适配体的无标记液晶生物传感器,用于检测帕金森病相关生物标志物 α-突触核蛋白(alpha-synuclein, α-syn)。α-syn 在脑脊液和血液中的含量与帕金森病相关,是早期诊断的潜在标志物,但现有 ELISA、Western blot、ThT 荧光和电化学方法通常繁琐、昂贵且需要专业操作。作者...
Micromachines
2020
Luan C, Luan H, Luo D
液晶生物传感器基于生物分子特异性结合事件诱导液晶分子取向变化,从而将生物识别过程转换为可观察的光学信号。由于成本低、灵敏度高、操作简便、有效且便携,液晶生物传感器有望用于检测生物分子、生物分子活性以及小分子化合物。本文介绍了液晶生物传感器的基本原理与制备流程,系统综述了液晶传感中的信号放大技术及其在病毒、细菌、蛋白质、核酸和小分子化...
Talanta
2020
Rouhbakhsh Z, Verdian A, Rajabzadeh G
本文报道了一种基于向列相液晶的无标记适配体传感器,用于超灵敏检测四环素。四环素残留会危害健康并影响乳品发酵,适配体相比抗体更稳定、廉价且易于制备。该传感器将氨基修饰DNA适配体通过戊二醛交联固定在经DMOAP垂向排列剂和APTES硅烷偶联剂修饰的玻璃基底上,并以5CB向列相液晶作为光学换能介质。在无目标物时,DMOAP诱导液晶分子呈...