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Frequency Shift of a SH-SAW Biosensor with Glutaraldehyde and 3-Aminopropyltriethoxysilane Functionalized Films for Detection of Epidermal Growth Factor.

Biosensors 2020 Lo XC, Li JY, Lee MT, Yao DJ

本研究报道了一种剪切水平表面声波(SH-SAW)生物传感器,通过生物分子在传感膜上的吸附量引起的频率偏移来测定其浓度。作者将3-氨基丙基三乙氧基硅烷(APTES)和戊二醛两种功能化传感膜用于捕获表皮生长因子(EGF)抗体,并结合数值模拟与实验比较,研究传感器灵敏度并建立估算癌症相关生物标志物EGF浓度的模型。在0.2–5 ng/mL...

Impact of Silanization Parameters and Antibody Immobilization Strategy on Binding Capacity of Photonic Ring Resonators.

Sensors (Basel, Switzerland) 2020 Arnfinnsdottir NB, Chapman CA, Bailey RC, Aksnes A 等 5 人

基于环谐振器的生物传感器因高灵敏度、小尺寸和可多路检测,已被广泛应用于“芯片实验室”平台。然而,其灵敏度本身并不具有对特定生物标志物的选择性,因此传感器表面功能化是将通用灵敏度转化为特异性检测的关键。目前,关于环谐振器传感器表面功能化的最优工艺参数尚无共识,且相关优化通常在平坦二氧化硅基底上完成,再迁移到实际传感器。本文首次将平坦二...

A Novel Mass-Producible Capacitive Sensor with Fully Symmetric 3D Structure and Microfluidics for Cells Detection.

Sensors (Basel, Switzerland) 2019 Zuo Z, Wang K, Gao L, Ho V 等 6 人

本文报道了一种可量产、一次性使用的三维(3D)全对称结构电容生物传感器,用于细胞浓度检测。该传感器基于集成电路封装引线框架构建,采用镀金互指电极,并通过全对称 3D 结构改善电场均匀性与灵敏度。在镀金电极表面依次固定 3-氨基丙基三乙氧基硅烷(APTES)和戊二醛,形成可捕获细胞的醛基识别层;在传感区上方叠加微流控通道,使细胞悬液体...

Model immunoassay on silicon surfaces: vertical and lateral nanostructure vs. protein coverage.

Colloids and surfaces. B, Biointerfaces 2013 Awsiuk K, Budkowski A, Petrou P, Bernasik A 等 8 人

为完整表征硅基生物传感器表面的免疫检测过程,作者采用原子力显微镜、角分辨X射线光电子能谱和飞行时间二次离子质谱,研究经(3-氨基丙基)三乙氧基硅烷修饰的Si3N4表面。表面先固定兔或小鼠IgG,再用牛血清白蛋白封闭,随后与相应抗IgG抗体在0.3–330 nM浓度范围内反应。XPS中氨基氮与总氮1s信号比及ARXPS确定的蛋白覆盖度...

Multisubstrate-compatible ELISA procedures for rapid and high-sensitivity immunoassays.

Nature protocols 2011 Dixit CK, Vashist SK, MacCraith BD, O'Kennedy R

本文报道一种适用于多种聚合物基质的快速高灵敏 ELISA 免疫检测方案。该方法首先用乙醇清洗微孔板,再以 1% KOH 和 O2 等离子体温和活化聚苯乙烯、聚甲基丙烯酸甲酯、聚碳酸酯、醋酸纤维素及 Zeonex 等表面,引入羟基/羰基;随后用 3-氨基丙基三乙氧基硅烷(APTES)在真空干燥器中胺化,形成氨基自组装层。利用 EDC/...

Simple synthesis of clay-gold nanocomposites with tunable color.

Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids 2010 Zhang R, Hummelgård M, Olin H

本文报道了一种简单湿化学法合成粘土-3-氨基丙基三乙氧基硅烷-金(CAAu)纳米复合材料的方法,其中 APTES 作为连接分子,其硅烷基端与粘土表面形成 Si-O-Si 键,氨基端与金纳米颗粒结合。通过改变合成参数可调节金纳米颗粒尺寸,从而调控复合材料颜色。TEM 表征显示金纳米颗粒在粘土表面分布均匀。复合材料在强酸和高盐条件下稳定...