7 条结果 关键词:纳米等离子体 ×

Waveguide-Enhanced Nanoplasmonic Biosensor for Ultrasensitive and Rapid DNA Detection.

Micromachines 2024 Barshilia D, Komaram AC, Chau LK, Chang GE

DNA 是遗传信息存储与传递的核心分子,其序列分析可用于遗传病诊断、基因表达监测和病原体检测。传统 PCR 和 NGS 存在流程复杂、成本高、需专业计算等局限,因此亟需无酶、无扩增的快速低成本 DNA 检测策略。本研究提出一种 DNA 功能化波导增强纳米等离子体光流生物传感器,将等离子体金纳米粒子(AuNPs)与玻璃平面波导(WG)...

Nanoplasmonic-Nanofluidic Single-Molecule Biosensors for Ultrasmall Sample Volumes.

ACS sensors 2021 Špačková B, Šípová-Jungová H, Käll M, Fritzsche J 等 5 人

检测微量生物化合物日益重要,但仍具挑战。等离子体纳米颗粒(NPs)可实现无标记光学传感并具备单分子分辨率,但其性能不仅取决于单个结合事件的检测能力,还取决于将分析物有效运输到结合位点的效率。本文从理论上研究将修饰有等离子体纳米颗粒的流体结构从常规微流控缩小到纳流控的影响。作者结合解析模型与随机扩散-对流-反应模拟,比较了无限样品体积...

Early sepsis diagnosis via protein and miRNA biomarkers using a novel point-of-care photonic biosensor.

Analytica chimica acta 2019 Fabri-Faja N, Calvo-Lozano O, Dey P, Terborg RA 等 11 人

脓毒症是由严重血源性感染引发的全身炎症反应,可进展为组织损伤、器官衰竭甚至死亡,快速诊断并区分脓毒症、重度脓毒症和脓毒性休克对降低死亡率至关重要。联合检测多种生物标志物可提高诊断准确性。作者开发了一种基于相位敏感干涉原理的新型光学即时检测(POC)设备,采用无标记微阵列构型,可高通量评估特定脓毒症标志物。传感芯片利用金属纳米结构,便...

Label-Free Optofluidic Nanobiosensor Enables Real-Time Analysis of Single-Cell Cytokine Secretion.

Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany) 2018 Li X, Soler M, Szydzik C, Khoshmanesh K 等 8 人

单细胞细胞因子分泌分析对于理解细胞功能异质性和开发新疗法至关重要。现有荧光和比色方法需要繁琐标记,影响细胞完整性并限制时间分辨率。本文提出一种无标记光流体纳米等离子体生物传感器,用于实时单细胞分析。该传感器将金纳米孔阵列与多功能微流控系统结合,利用小体积微腔和气动阀隔离单个细胞,并通过蛇形调节通道控制湿度,抑制 PDMS 蒸发造成的...

A shape-code nanoplasmonic biosensor for multiplex detection of Alzheimer's disease biomarkers.

Biosensors & bioelectronics 2018 Kim H, Lee JU, Song S, Kim S 等 5 人

阿尔茨海默病(AD)是一种与脑内神经细胞丢失相关的神经退行性疾病,其发生受多因素通路影响,并随疾病进展引起相关生物分子水平变化,因此需联合检测多个病变标志物以提高诊断准确性。淀粉样蛋白β1-40、β1-42和τ蛋白是AD病理的关键里程碑,可作为主要筛查和诊断靶标。本文提出一种高选择性生物传感器,通过不同形状金纳米颗粒(AuNPs)产...

Nanoplasmonic mid-infrared biosensor for

Light, science & applications 2017 Etezadi D, Warner Iv JB, Ruggeri FS, Dietler G 等 6 人

等离子体纳米天线凭借强共振近场,为中红外吸收光谱提供了超灵敏检测生物分子结构特征的新应用。蛋白酰胺I指纹包含对理解健康与疾病中蛋白功能至关重要的构象信息。本文提出一种无创、无标记的中红外纳米天线阵列传感器,通过解析等离子体增强的酰胺I信号,在水溶液中识别纳米级薄蛋白层的二级结构。我们成功检测到与α-突触核蛋白聚集相关的从随机卷曲到交...

Trapping of a single DNA molecule using nanoplasmonic structures for biosensor applications.

Biomedical optics express 2014 Kim JD, Lee YG

传统光学捕获依赖强聚焦光束,对小于衍射极限的颗粒需要过高激光功率,易造成热损伤。利用纳米等离子体结构增强局域场可在不提高功率的情况下捕获小分子,但此前未见单个 DNA 分子的捕获报道。本文报道在玻璃基底上沉积 5 nm Ti 粘附层和 100 nm Au 膜,并用聚焦离子束制备 400 nm 纳米孔,构建纳米等离子体光捕获器件。将 ...