两合一的折射率和拉曼散射传感器使用空心微结构光学波导用于合体特性
Anastasiia Merdalimova1, Roman Barmin2, Viktor Vorobev2
1Center for Photonic Science and Engineering, Skolkovo Institute of Science and Technology, Moscow 121205, Russia; Laboratory of Photonic Gas Sensors, University of Science and Technology MISIS, Moscow 119049, Russia.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces
|January 9, 2024
概括
一个使用空心微结构光学波导 (HC-MOW) 的新型二合一传感器同时测量折射率 (RI) 和拉曼散射. 这项技术使得基于白蛋白的合物能够在治疗和诊断应用中进行可靠的表征.
科学领域:
- 光学工程是指光学工程.
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 生物医学传感传感器
背景情况:
- 空心微结构光学波导 (HC-MOW) 正在用于工业和临床应用的传感中出现.
- 抗共振HC-MOW提供折射率 (RI) 传感能力.
- 在HC-MOW中的长光路径提高了对拉曼散射测量的灵敏度.
研究的目的:
- 开发一个二合一的传感器设备,利用HC-MOW进行RI和拉曼散射的同时检测.
- 通过对蛋白质-共聚合物多组分合物进行表征来评估传感器的性能.
- 为了证明传感器在鉴定基于白蛋白的合物中具有治疗和诊断需求的实用性.
主要方法:
- 开发一种双模式HC-MOW传感器.
- 牛血清白蛋白 (BSA) 和聚乙烯-2-烯酸-联合烯酸 (P(VP-AA)) 纳米复合体和微泡的特征.
- 分析来自单组件和多组件溶液的RI和拉曼散射信号.
主要成果:
- 单元解决方案显示RI,拉曼峰强度和质量度之间的线性关系.
- 多组件传感显示,P(VP-AA) 峰值强度变化表明合体形成中的组件相互作用.
- RI传感显示,BSA@P(VP-AA) 复合体对总质量度的线性依赖.
- 在高达4.0×10^8 MB/mL的度中检测到BSA@P(VP-AA) 微气泡.
结论:
- 开发的HC-MOW传感器提供了一种强大的方法来表征基于白蛋白的合物.
- 两合一传感能力 (RI和拉曼散射) 对于分析复杂的合体系统至关重要.
- 这项技术有望用于治疗和诊断合体开发的应用.


