Biosensors
2023
Chen S, Zhang C, Wang J, Li N 等 7 人
本文报道了一种基于超窄带包层模谐振的高反射光纤布拉格光栅(FBG)无标记生物传感平台,用于生物分子检测。该传感器利用多模光纤(MMF)前向传播导模与FBG反向传播导包层模之间的耦合,在不损伤光纤结构、不改变标准FBG制备工艺的情况下激发多个对周围折射率(RI)高度敏感的包层模。典型包层模谐振的半高全宽(FWHM)为80 pm,Q因子...
Biosensors
2022
Mendes JP, Coelho LCC, Jorge PAS, Pereira CM
本文开发并表征了一种基于长周期光纤光栅(LPFG)的新型传感平台,用于直接、快速、选择性地检测人免疫球蛋白G(IgG,Mw=150 kDa)。该平台的高选择性来源于针对IgG设计的分子印迹聚合物(MIP)识别层。传感方案采用差分折射率测量,并引入涂覆非印迹聚合物(NIP)的LPFG作为校正通道,以补偿体积效应、温度或张力等干扰,使测...
Nanomaterials (Basel, Switzerland)
2021
Chen CH, Chiang CY, Wu CW, Wang CT 等 5 人
本研究开发了一种直接、简便且超灵敏的光纤粒子等离子体共振(FOPPR)生物传感平台,用于免疫球蛋白G(IgG)检测,并以金纳米颗粒/氧化石墨烯(AuNP/GO)复合材料作为信号放大元件。为获得最佳分析性能,优化了AuNP表面GO浓度、GO形成时间、抗IgG抗体浓度及孵育时间等实验参数。在最优条件下,校准曲线显示传感器响应(∆I/I0...
Optica
2017
Triggs GJ, Wang Y, Reardon CP, Fischer M 等 6 人
先进生物医学诊断技术在改善社会健康与福祉方面发挥重要作用。许多优秀技术已形成芯片实验室范式,但大多需要额外仪器进行接口与读出,因而常限于实验室,不适合现场或更广泛临床使用;其他技术需要光栅耦合器或光纤耦合器等光耦合元件,使封装复杂化。本文介绍一种基于啁啾导模共振光栅的新型生物传感器。啁啾光栅将传感功能与读出功能相结合,通过把光谱信息...
IEEE transactions on biomedical circuits and systems
2016
Yuan M, Alocilja EC, Chakrabartty S
本文提出一种无线、自供电、基于亲和作用的生物传感器,将纸基微流控与自组装射频(RF)天线方法集成。其核心是银增强技术:在目标抗原与特异性亲和探针结合的区域生长射频天线的一部分,使原本断开的天线逐渐桥接并调谐。杂交区域由硝酸纤维素(nitrocellulose)微流控通道界定,实现试剂取样、流动与混合的自供电控制。集成基底采用聚乙烯(...
The Analyst
2013
Yuk JS, Guignon EF, Lynes MA
本文评估了一种新型高含量金表面光栅耦合器表面等离子体耦合发射(SPCE)生物传感器系统。芯片表面的聚电解质(PEL)层通过层层自组装(LbL)技术沉积在金表面,用于将荧光团与金表面空间分离,并作为蛋白质固定的连接层。作者利用表面等离子体共振(SPR)分析和椭偏仪表征了PEL间隔层特性。结果表明,当间隔层厚度超过约10 nm的主要猝灭...