探测方法利用分子打印的纳米粒子和聚合物光纤中的丢失模式共振
Francesco Arcadio1, Laurent Noël2,3, Domenico Del Prete1
1Department of Engineering, University of Campania Luigi Vanvitelli, Via Roma 29, 81031 Aversa, Italy.
Nanomaterials (Basel, Switzerland)
|August 26, 2023
概括
使用二氧化 (TiO2) 和二氧化 (ZrO2) 开发了两种新的基于塑料光纤 (POF) 的损耗模式共振 (LMR) 传感器. 这些高度敏感的POF-LMR传感器实现了生物化学点的女性分子检测极限.
科学领域:
- 生物医学工程 生物医学工程
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 光学传感传感器是什么?
背景情况:
- 丢失模式共振 (LMR) 传感器为各种应用提供高灵敏度.
- 塑料光纤 (POF) 为传感器开发提供了一个具有成本效益和灵活的平台.
- 金属氧化物 (MO) 由于其独特的光学和化学特性,被广泛用作传感材料.
研究的目的:
- 开发和测试两种基于POF的新型LMR平台,用于生物化学传感.
- 为了研究不同金属氧化物 (ZrO2和TiO2) 配置在D形POF芯片上的性能.
- 为了使POF-LMR传感器具有分子印记纳米粒子 (nanoMIPs) 的功能,用于特定的分析物检测.
主要方法:
- 制造两种不同配置的D形POF芯片,其中含有氧化 (ZrO2) 和氧化 (TiO2) 的沉积层.
- 描述POF-LMR传感器作为折射计来确定批量灵敏度.
- 传感器的功能化与人类转移素 (HTR) 特定的纳米MIP用于绑定测试.
主要成果:
- 该POF-TiO2-ZrO2配置表现出大约148nm/RIU的高批量灵敏度.
- 使用纳米MIPs功能化的两种传感器配置都表现出极低的女性口腔 (fM) 检测极限.
- 该研究证实了纳米MIP作为敏感分析物检测受体的高效率.
结论:
- 开发的POF-LMR传感器在生物化学传感应用中具有高度灵敏性和有效性.
- 传感器平台为一次性,低成本和用户友好的生物化学传感器提供了一个有希望的基础.
- 将POF-LMR技术与纳米MIP相结合,为先进的诊断工具开辟了新的途径.


