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...
ACS sensors
2020
Arshavsky Graham S, Boyko E, Salama R, Segal E
多孔硅(PSi)薄膜因高比表面积和独特光学性质,被广泛用于无标记光学生物传感。本文针对 PSi 生物传感器在实际应用中灵敏度受限的问题,建立了同时描述体相扩散、孔内受限扩散和探针-靶标结合动力学的理论模型,并与忽略孔内扩散的平面模型及多组 PSi 适配体/免疫传感器实验结果进行比较。研究以反射干涉傅里叶变换光谱(RIFTS)实时监测...
Sensors (Basel, Switzerland)
2012
Murthy CR, Armani AM
基于集成光子器件的无标记光学生物传感器已实现对生物分析物的灵敏、选择性检测。将这些传感平台集成到微流控器件中,可减少所需样品体积,并加快样品向传感表面的递送,从而改善响应时间。传统器件通常嵌入或邻近基底,有效传感区位于微流控通道底部的慢流区,降低了样品递送效率。近期发展的悬浮波导传感器将器件抬离基底,使传感区不接触基底;该结构将传感...