Immobilization of Streptavidin on a Plasmonic Au-TiO
基于局域表面等离子共振(LSPR)的光学生物传感器是无标记检测技术的重要发展方向。本文报道了由金(Au)纳米颗粒分散于二氧化钛(TiO2)基体中构成的等离子体薄膜,作为 LSPR 生物传感器平台。薄膜通过反应直流磁控溅射制备,并经 400 °C 退火使 Au 纳米颗粒生长、形成 LSPR 吸收带;随后采用 Ar 等离子体刻蚀暴露表面...
基于局域表面等离子共振(LSPR)的光学生物传感器是无标记检测技术的重要发展方向。本文报道了由金(Au)纳米颗粒分散于二氧化钛(TiO2)基体中构成的等离子体薄膜,作为 LSPR 生物传感器平台。薄膜通过反应直流磁控溅射制备,并经 400 °C 退火使 Au 纳米颗粒生长、形成 LSPR 吸收带;随后采用 Ar 等离子体刻蚀暴露表面...
固态纳米孔是单分子分析的重要工具,但控制介电击穿(CDB)制备单孔仍存在成孔时间长、易产生多孔等问题。本研究在CDB前对SiNx膜进行空气等离子体处理,使成孔时间缩短数个数量级,并降低击穿电压;2–7 V范围内可稳定制备亚10 nm单孔,3 V双极方波可在10 min内将孔径扩至>30 nm且未形成额外孔。λ-DNA转位实验验证了孔...
本文综述了通过材料表面改性构建生物相容性界面的策略。作者指出,聚合物表面的化学组成、电荷、润湿性、导电性、形貌及微纳图案可显著影响细胞粘附、增殖和组织形成。等离子体放电、激光和离子束处理可改变聚乙烯(PE)、聚苯乙烯(PS)、聚四氟乙烯(PTFE)、聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)、聚萘二甲酸乙二醇酯(PEN)、聚左旋乳酸(PLLA)...
基于免疫检测的生物传感器芯片被用于早期诊断研究,其发展高度依赖聚合物基底上蛋白质的有效固定。为实现蛋白质与聚合物表面之间的复杂异质相互作用,聚合物表面必须引入可与蛋白质发生化学或物理锚定的反应性官能团,如羧基(-COOH)、氨基(-NH2)和羟基(-OH)。由于蛋白质对环境敏感,在接近固体表面时易失活,因此有效的表面功能化和对表面化...
本文报道了一种经等离子体处理的聚对二甲苯-N(Parylene-N)薄膜,用于通过物理吸附固定蛋白质,并将其应用于表面等离子共振(SPR)生物传感器。通过接触角显微镜和原子力显微镜(AFM)分析等离子体处理前后薄膜表面性质变化,结果显示接触角由84.4°降至13.4°,表面亲水性显著提高且可长期稳定。为验证蛋白质固定效率,采用不同等...