基于多孔的塔姆等离子极子子生物传感器:设计,验证和分析
Guoguang Rong1, Mohamad Sawan1
1CenBRAIN Neurotech Center of Excellence, School of Engineering, Westlake University, 600 Dunyu Road, Xihu District, Hangzhou 310030, China.
Biosensors
|December 22, 2023
概括
我们开发了一个高度敏感的生物传感器,使用Tamm Plasmon Polariton (TPP) 共振模式来检测SARS-CoV-2 N-蛋白. 这种TPP生物传感器表现出极好的特异性和低检测极限,为先进的生物传感应用铺平了道路.
科学领域:
- 纳米光子学 纳米光子学
- 生物感应是一种生物感应.
- 塑制剂是一种塑制剂.
背景情况:
- 塔姆等离子极子子 (TPP) 提供强大的场限和极化独立性.
- TPP现象具有多样化的应用,包括传感,太阳能电池和非线性光学.
研究的目的:
- 为了展示一个新的生物传感平台,利用TPP共振模式.
- 通过理论分析和实验检测验证平台的性能.
主要方法:
- 使用转移矩阵方法进行理论分析.
- 实验验证涉及检测具有不同折射率的液体.
- 针对SARS-CoV-2核体蛋白 (N-蛋白) 的特定检测.
主要成果:
- 该TPP生物传感器表现出高灵敏度和特异性.
- 对于N蛋白检测,灵敏度达到了1.5nm/(μg/mL).
- 检测极限低至7 ng/mL,使用0.01 nm分辨率的光谱仪.
结论:
- TPP生物传感器显示出敏感和特定生物分子检测的巨大潜力.
- 模拟和实验结果显示一致性.
- 这项工作为开发和优化基于TPP的生物传感器提供了基础.


