5 条结果 关键词:等离子体纳米结构 ×

Sensitive Hemoglobin Concentration Sensor Based on Graphene-Plasmonic Nano-structures.

Plasmonics (Norwell, Mass.) 2022 Chahkoutahi A, Emami F, Rafiee E

本文提出一种基于石墨烯-等离子体纳米结构的血红蛋白浓度传感器。作者将半圆柱形金棒按周期阵列排布,并结合银、二氧化硅和石墨烯多层结构,构建了五种石墨烯-等离子体组合传感结构,用于检测血液样品中的血红蛋白浓度。通过引入不同平板和圆柱形石墨烯层,可改善吸收器的吸收峰强度与共振波长;增加金层可增强入射电磁波的限制并提高吸收因子。研究还考察了...

表面等离子共振(SPR)生物传感器 石墨烯血红蛋白折射率传感等离子体纳米结构

Recent advances in functionalization of plasmonic nanostructures for optical sensing.

Mikrochimica acta 2021 Amirjani A, Rahbarimehr E

本综述系统总结了基于纳米结构表面等离子体共振(SPR)的化学传感器与生物传感器在功能化方面的研究进展。文章首先介绍等离子体纳米结构的光学传感原理,重点讨论金、银等贵金属纳米颗粒(纳米球、纳米立方、三角片等)的局域表面等离子体共振(LSPR)特性及其对尺寸、形状、组成和周围介电环境的敏感性。随后按功能化配体类型分为氨基酸与蛋白质、寡核...

Surface Enhanced Raman Spectroscopy for DNA Biosensors-How Far Are We?

Molecules (Basel, Switzerland) 2019 Pyrak E, Krajczewski J, Kowalik A, Kudelski A 等 5 人

对特定DNA片段(通常含突变)进行灵敏、准确鉴定可影响临床决策。常规方法主要是聚合酶链式反应(PCR)及其改良方法,较少使用下一代测序(NGS)。但这些方法较复杂,需要耗时、多步骤样品制备和专门训练人员,患者通常需数周才能获得结果。因此,许多团队正在积极开发不同DNA传感器。拉曼光谱是DNA传感器获取分析信号的常用技术之一。其改进形...

Metal enhanced fluorescence (MEF) for biosensors: General approaches and a review of recent developments.

Biosensors & bioelectronics 2018 Jeong Y, Kook YM, Lee K, Koh WG

基于荧光的生物传感器平台因能够提高灵敏度并改善性能而受到广泛研究。通过利用从宏观到纳米尺度的金属表面,研究者设计了多种结构,在近光学场中操控荧光信号,实现荧光增强或猝灭。金属表面与邻近荧光团(距离约5-90 nm)的相互作用可改善光学性质,例如提高量子产率、增强光稳定性并缩短荧光团寿命。这一称为金属增强荧光(MEF)的现象已被广泛用...

Localized surface plasmon resonance based biosensing.

Expert review of molecular diagnostics 2018 Csáki A, Stranik O, Fritzsche W

基于局域表面等离子体共振(LSPR)的生物分析传感正经历快速发展,出现了新型等离子体换能器以及创新的信号产生与读出概念。本综述概述该领域的发展,重点按制备方式或尺寸对换能器类型进行分类,讨论实现最优传感概念的关键因素,并从批判性角度评价这些器件作为生物分析创新传感器的可用性。等离子体传感器件在解决换能器长期稳定性、所需高灵敏度以及低...