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Engineering DNA binding sites to assemble and tune plasmonic nanostructures.

Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.) 2014 Clark AW, Thompson DG, Graham D, Cooper JM

本文报道一种由DNA结合事件组装并调谐的等离子体SERS传感器。作者在玻璃基底上用电子束光刻制作金三角棱镜二聚体(边长65 nm、厚27 nm、间隙44 nm),并在二聚体间隙通过环氧硅烷固定胺修饰寡核苷酸捕获探针。带互补硫醇寡核苷酸的40 nm金纳米颗粒经DNA杂交进入间隙,作为等离子体桥将三个离散结构耦合,使局域表面等离子体共振...

表面增强拉曼(SERS)生物传感器 等离子体蝴蝶结DNA杂交金纳米颗粒纳米间隙

A novel glucose biosensor platform based on Ag@AuNPs modified graphene oxide nanocomposite and SERS application.

Journal of colloid and interface science 2013 Gupta VK, Atar N, Yola ML, Eryılmaz M 等 8 人

本研究报道了一种基于巯基苯硼酸(MBA)修饰的银@金纳米颗粒/氧化石墨烯(Ag@AuNPs–GO)纳米材料的新型葡萄糖生物传感器。该纳米复合材料经透射电子显微镜(TEM)、X 射线光电子能谱(XPS)和 X 射线衍射(XRD)表征,TEM 显示 Ag@AuNPs 直径为 10–20 nm。传感器利用 MBA 中硼酸基团与葡萄糖二醇基...

表面增强拉曼(SERS)生物传感器 葡萄糖生物传感器Ag@AuNPs氧化石墨烯硼酸识别

Label-free DNA biosensor based on SERS Molecular Sentinel on Nanowave chip.

Analytical chemistry 2013 Ngo HT, Wang HN, Fales AM, Vo-Dinh T

开发快速、低成本、无标记的 DNA 生物传感器对临床诊断、国土安全和环境监测具有重要意义。本文报道了一种基于固定在等离子体“Nanowave”芯片上的分子哨兵(MS)的无标记 DNA 生物传感器,该芯片也称为金属膜覆盖纳米球(MFON)基底。其传感机制是:当 MS 一端标记的拉曼标签在 DNA 杂交过程中与 MFON 表面发生物理分...

表面增强拉曼(SERS)生物传感器 分子哨兵MFONDNA检测RSAD2

Engineering plasmonic gold nanostructures and metamaterials for biosensing and nanomedicine.

Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.) 2012 Jin Y

本报告综述了面向生物传感与纳米医学的等离激元金纳米结构(p-AuNSs)及超材料的工程化进展。作者指出,金纳米结构可通过局域表面等离激元共振(LSPR)在纳米尺度操控光场,产生强散射、吸收、近场增强和光热效应,从而用于生物标记、传感、成像、药物/基因递送和光热治疗。报告首先概述 p-AuNSs 的光学性质,包括粒径、形状、组分、颗粒...

Biologically produced nanosilver: current state and future perspectives.

Biotechnology and bioengineering 2012 Sintubin L, Verstraete W, Boon N

银纳米颗粒是最商业化纳米材料之一,因强抗菌活性被广泛用作生物杀菌剂,其导电、光学和催化性能也使其在多种应用中具有价值。传统化学和物理合成方法存在成本高、放大困难、粒径分布宽以及使用有机溶剂和有毒试剂等不环保缺点。本文综述利用微生物或植物等生物系统制备生物源银纳米颗粒的替代策略。目前研究主要集中于其抗菌活性,而作为杀菌剂、生物传感器和...

Functionalized Gold Nanoparticles and Their Biomedical Applications.

Nanomaterials (Basel, Switzerland) 2011 Tiwari PM, Vig K, Dennis VA, Singh SR

金属纳米颗粒因小尺寸、高比表面积和良好热稳定性而被广泛用于多种生物医学应用。金纳米颗粒(GNP)由于易于合成和功能化、毒性较低且便于检测,成为理想选择。本综述聚焦于 GNP 的各种功能化方法及其在生物医学研究中的应用。功能化有助于将这些纳米颗粒靶向递送至不同细胞类型,并用于生物成像、基因递送、药物递送以及其他治疗与诊断应用。该综述汇...