Long-range surface plasmon Y-junctions for referenced biosensing.
本文报道了一种基于长程表面等离子体(LRSPP)的Y型结自参考生物传感器,用于检测溶液中体折射率变化和蛋白质结合。器件由完全包覆在CYTOP氟聚合物中的金条波导构成,其中一臂被选择性刻蚀形成微流控通道并暴露金表面作为传感通道,另一臂保持包覆作为参考通道。1310 nm激光经保偏单模光纤耦合进入波导,传感臂与参考臂的输出功率由红外相机...
本文报道了一种基于长程表面等离子体(LRSPP)的Y型结自参考生物传感器,用于检测溶液中体折射率变化和蛋白质结合。器件由完全包覆在CYTOP氟聚合物中的金条波导构成,其中一臂被选择性刻蚀形成微流控通道并暴露金表面作为传感通道,另一臂保持包覆作为参考通道。1310 nm激光经保偏单模光纤耦合进入波导,传感臂与参考臂的输出功率由红外相机...
基于光栅耦合的表面等离子体共振(SPR)生物传感器通常采用厚光栅和厚金属膜,因而较少出现双等离子体模式。本文提出并模拟了一种由薄介质光栅与薄金属膜构成的自参考 SPR 传感器。当在薄金属膜上方使用薄介质光栅时,金属膜的上下两个界面可分别激发两个表面等离子体,在反射谱中表现为两个共振凹陷,或在吸收谱中表现为两个峰。其中位于金属-分析物...
本文研究了表面等离子共振(SPR)生物传感器检测细菌分析物时,样品流动条件和电磁场探测深度对灵敏度的影响。细菌病原通常具有微米级尺寸,其从液相样品向传感器表面的扩散传质较慢,且流动产生的剪切应力会削弱细菌表面表位与固定识别元件之间的结合稳定性。作者以大肠杆菌 K12 为模型菌,在固定特异性抗体的传感器表面进行原位亲和结合实验,并建立...
本文报道了一种基于长程表面等离子体极化激元(LRSPP)金波导的紧凑、低成本、无标记、实时生物传感器,用于检测患者血液血浆中的登革热特异性免疫球蛋白M(IgM)抗体。作者提出并验证了两种表面功能化策略:一种是在传感表面固定登革病毒2型(DENV-2),用于捕获血浆中的登革热特异性IgM;另一种是将患者血浆固定于表面,用于捕获DENV...
报道一种基于光栅耦合长程表面等离子体(LRSP)光谱与磁性纳米颗粒(MNP)检测相结合的新型表面等离子共振(SPR)生物传感器,用于快速、高灵敏检测细菌病原体。LRSP 的探测可提高传感器品质因数(FOM),MNP 则通过磁场梯度将目标分析物快速递送至传感表面,并在捕获过程中产生放大的折射率变化,尤其适合扩散缓慢的大颗粒分析物。作者...
本文讨论一种利用长程表面等离子体(LRSP)高效激发和收集荧光标记生物分子荧光的生物传感器方案。该方案属于等离子体增强荧光(PEF)新途径,采用 Kretschmann 衰减全反射(ATR)构型进行实验与理论研究。所采用的层结构由低折射率氟聚合物层、薄金膜以及溶胀于水样中的大结合容量 N-异丙基丙烯酰胺(NIPAAm)基三维水凝胶基...
本文报道一种基于长程表面等离子体增强荧光光谱(LRSP-FS)的细菌病原体检测生物传感器平台。通过共振激发长程表面等离子体(LRSP)模式,可在传感器表面产生显著增强的电磁场,从而将目标分析物捕获后的荧光信号强度直接放大。LRSP 由嵌入折射率相近介质中的薄金属膜中表面等离子体耦合形成。与常规表面等离子体增强荧光光谱相比,LRSP ...
本文表明,长程表面等离子体(LRSP)可在一种物理不对称薄膜结构中支持:低折射率介质位于金属薄板上方,金属薄板由高折射率介质膜支撑并悬置于空气之上,构成悬空波导。为便于设计,作者在一维模型中推导解析公式,得到超越方程,通过约束金属薄板与介质膜厚度,使 LRSP 在金属薄板内的横向场保持对称。该公式结果与由水-金-二氧化硅-空气构成的...
本文研究了一种基于倏逝波亲和生物传感器与大容量三维结合基质的实现,用于分子分析物的超灵敏检测。实验中,将厚度可达微米级的高度溶胀羧基化聚(N-异丙基丙烯酰胺)(NIPAAm)水凝胶接枝到传感器表面,并用抗体识别元件功能化,用于检测液体样品中的目标分子。分子结合事件通过长程表面等离子体(LRSP)和水凝胶光波导(HOW)场增强荧光光谱...
本文报道了一种基于表面等离子增强荧光光谱(SPFS)的新型生物传感器,其采用长程表面等离子体(LRSP)和光交联羧甲基葡聚糖(PCDM)水凝胶结合基质。LRSP是沿薄金属膜传播的表面等离子体模式,相比常规表面等离子体具有低得多的阻尼,因此其激发可显著增强电磁场强度,并在荧光标记分子结合到传感器表面时大幅提高荧光信号。此外,LRSP具...
本文报道了一种用于牛奶中黄曲霉毒素M1(AFM1)高灵敏检测的新型生物传感器。该传感器基于表面等离子体增强荧光光谱(SPFS),并通过激发长程表面等离子体(LRSP)进一步提高灵敏度。在SPFS中,荧光标记分子与传感器表面的结合由表面等离子体探测,发射的荧光被检测;共振激发表面等离子体时产生的电磁场增强可直接提高荧光信号。针对AFM...