サスペンションバーコードとしての光学結晶マイクロバブル
Luoran Shang1, Fanfan Fu1, Yao Cheng1
1State Key Laboratory of Bioelectronics, School of Biological Science and Medical Engineering, Southeast University , Nanjing 210096, China.
Journal of the American Chemical Society
|December 2, 2015
まとめ
研究者らは新しい光子結晶 (PhC) マイクロバブルを,サスペンション配列のための高度なバーコード粒子として開発した. これらのマイクロバブルは,改善されたバイオアッセイアプリケーションのために,強化された安定性とカスタマイズ可能な密度を提供します.
科学分野:
- 材料科学
- ナノテクノロジー
- バイオテクノロジー
背景:
- サスペンション配列には,信頼性の高い高容量バーコード粒子が必要です.
- 既存のバーコード技術は安定性とマルチプレクスの能力に制限があります.
- 光学結晶は 情報を暗号化するのに ユニークな光学特性を備えています
研究 の 目的:
- フォトニック・クリスタル (PhC) マイクロバブルを使用して,サスペンション配列のための新しいバーコード粒子を開発する.
- バイオアッセイにおけるPhC微泡の特性と潜在的な応用を調査する.
- 調節可能な特性を有するPhCマイクロバブルの実現可能性を実証する.
主な方法:
- コロイドナノ粒子の抽出による自己組み立てによるPhC微泡の製造.
- PhCマイクロバブルの構造,光学特性,および安定性の特徴.
- PhCマイクロバブルを,サスペンションのための調整可能な密度を持つバーコード粒子として実証.
主要な成果:
- ポリメリックシェル,PhC層,内部のバブルコアを持つPhCマイクロバブルを成功裏に合成しました.
- PhC構造とシェルコーティングはコードの安定性を高め,バイオアッセイのための柔軟な表面を提供しました.
- マルチコンパートメントのテンプレートは制御可能な動きと高コード化能力を可能にしました.
- 調節可能なバブルサイズは,安定したサスペンションのための密度調整を許可します.
結論:
- PhCマイクロバブルは,サスペンション配列のバーコード粒子のための有望な新しいプラットフォームを表しています.
- 開発されたPhCマイクロバブルは,優れた安定性,コーディング能力,およびサスペンション特性を示しています.
- この技術は多重生物検査と診断の進歩に 大きな可能性を秘めています
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