Autoenhanced Raman Spectroscopy via Plasmonic Trapping for Molecular Sensing.
表面增强拉曼光谱(SERS)作为一种无标记且高灵敏的生物传感技术迅速发展。然而,SERS 信号仅在激光激发区域获得,且增强效应随基底位置变化,因此使增强热点与激发光斑精确匹配至关重要。本文提出一种将 SERS 与等离激元捕获相结合的新方法,实现自增强拉曼光谱(AERS)。首先通过纳米球光刻在盖玻片上制备初始金纳米蝴蝶结阵列,随后在激...
表面增强拉曼光谱(SERS)作为一种无标记且高灵敏的生物传感技术迅速发展。然而,SERS 信号仅在激光激发区域获得,且增强效应随基底位置变化,因此使增强热点与激发光斑精确匹配至关重要。本文提出一种将 SERS 与等离激元捕获相结合的新方法,实现自增强拉曼光谱(AERS)。首先通过纳米球光刻在盖玻片上制备初始金纳米蝴蝶结阵列,随后在激...
氧化石墨烯(GO)因同时具有来自石墨骨架的疏水区域和含氧亲水官能团,表现出良好的水分散性、生物相容性以及对特定生物分子的高亲和力,并部分保留石墨烯的导电、光学和表面相互作用特性。本文综述了 GO 及其衍生物在生物传感中的发展,按信号产生策略将其分为荧光共振能量转移(FRET)、激光解吸/电离质谱(LDI-MS)、表面增强拉曼光谱(S...