一个表面等离子体共振生物传感器的纳米钻石增强集成响应
Yu-Chun Lu1, Bin-Hao Chen2, Tung-Yuan Yung3
1Department of Chemical Engineering and Biotechnology, National Taipei University of Technology, Taipei 10608, Taiwan.
Sensors (Basel, Switzerland)
|June 10, 2023
概括
这项研究引入了纳米钻石 (NDs) 来增强表面等离子体共振 (SPR) 生物传感. NDs放大信号,使生物分子相互作用的敏感检测能够在较低的分析物度下进行.
科学领域:
- 纳米技术纳米技术
- 生物物理学的生物物理.
- 分析化学 分析化学
背景情况:
- 表面等离子体共振 (SPR) 是一种无标签的实时技术,用于研究生物分子相互作用.
- 传统的SPR方法可能需要更高的分析剂度来进行强大的信号检测.
- 黄金纳米裂纹阵列为增强传感应用提供独特的光学性能.
研究的目的:
- 开发一种新的SPR生物传感平台,在金色纳米裂阵列上使用纳米钻石 (ND).
- 调查NDs在增强信号响应和在较低分析剂度下进行检测方面的潜力.
- 通过分析异常传输 (EOT) 频谱的变化来量化生物分子结合事件.
主要方法:
- 抗牛血清白蛋白 (抗BSA) 对35nm NDs的化学附着.
- 在金色纳米裂纹阵列上固定ND结合的抗BSA.
- 监测异常传输 (EOT) 频谱中的变化,以量化约束性.
- 信号响应的比较,有和没有NDs.
主要成果:
- 协同结合的NDs诱导了EOT频谱中的度依赖的变化.
- 标记ND的分子数量可以从EOT光谱变化中量化.
- 与单独使用抗BSA相比,使用ND标记的抗BSA观察到10倍的信号增强.
- 使用显著较低的分析物度 (大约2%) 实现了检测. 1/100) 在使用NDs时.
结论:
- 金色纳米裂纹阵列上的纳米钻石为增强的SPR生物传感提供了一个强大的平台.
- 这种方法提供了更好的灵敏度,并允许在较低的分析物度下进行检测.
- 简单的设置和微尺度检测区域使这种方法适合生物芯片应用.


