用于制药和生物医学分析的等离子纳米传感器
Semra Akgönüllü1, Adil Denizli1
1Hacettepe University, Department of Chemistry, Ankara, Turkey.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis
|September 2, 2023
概括
等离子纳米材料为生物医学分析提供先进的单分子检测. 这些平台利用表面等离子体共振 (SPR) 和局部表面等离子体共振 (LSPR),提高生物标志物和药物识别的敏感性和选择性.
科学领域:
- 生物技术和生物医学工程 生物技术和生物医学工程
- 材料科学和纳米技术材料科学和纳米技术
- 分析化学 分析化学
背景情况:
- 临床生物标志物检测要求高灵敏度,推动了对先进分析平台的需求.
- 由于其独特的光学特性,等离子纳米材料已成为有前途的工具.
- 现有的方法在复杂的生物医学样本的灵敏度和特异性方面存在局限性.
研究的目的:
- 为制药和生物医学应用提供等离子体纳米平台的全面概述.
- 讨论关键等离子体传感技术背后的方法.
- 突出最近在等离子体传感方面的进展,以提高生物分子和药物检测.
主要方法:
- 对表面等离子体共振 (SPR) 和局部表面等离子体共振 (LSPR) 现象的审查.
- 讨论表面增强的拉曼散射 (SERS),表面增强的红外吸收 (SEIRA) 和表面增强的光 (SEF) 技术.
- 分析等离子体纳米平台设计及其整合到传感器件中.
主要成果:
- 基于SPR和LSPR的等离子体传感技术提供高灵敏度和选择性.
- 各种等离子体技术 (SERS,SEIRA,SEF) 显示出生物分子和药物检测的巨大潜力.
- 基于纳米材料的等离子纳米传感器是有效的药物和生物医学分析.
结论:
- 等离子纳米平台代表了生物医学和制药领域敏感和选择性检测的重大进步.
- 审查的技术 (SPR,LSPR,SERS,SEIRA,SEF) 对于开发下一代诊断和分析工具至关重要.
- 持续研究等离子体纳米材料将进一步提高单分子分析和临床诊断的能力.


