Recent Advances in DNA Nanotechnology for Plasmonic Biosensor Construction.
自2010年以来,DNA纳米技术迅速发展,使DNA不再仅作为遗传物质,而成为构建生物传感器的新型材料。核酸探针具有与目标基因互补杂交、可形成DNAzyme、DNA连接体和适配体等多种功能结构,并可在5′或3′端引入巯基、氨基或荧光基团;通过连接体或DNA折纸还可构建多功能生物探针。与此同时,纳米材料推动了等离激元生物传感器的发展,提...
自2010年以来,DNA纳米技术迅速发展,使DNA不再仅作为遗传物质,而成为构建生物传感器的新型材料。核酸探针具有与目标基因互补杂交、可形成DNAzyme、DNA连接体和适配体等多种功能结构,并可在5′或3′端引入巯基、氨基或荧光基团;通过连接体或DNA折纸还可构建多功能生物探针。与此同时,纳米材料推动了等离激元生物传感器的发展,提...
基于光学纤维与分子印迹纳米颗粒(nanoMIPs)的等离激元生化传感已被证明是实现超低检测限的有力方法,其中通过模板辅助合成制备的聚合物受体 nanoMIPs 在结合分析物时发生变形,可显著提升灵敏度。本文报道了一种在硅基光扩散光纤(LDFs)中构建的表面等离子共振(SPR)传感器,其传感表面功能化了对人血清转铁蛋白(HTR)具有特...