基于模式的等离子和混合低语画廊生物传感器:文学评论
Maurizio Manzo1, Omar Cavazos1, Zhenhua Huang2
1Photonics Micro-Devices Fabrication Lab, Department of Mechanical Engineering, University of North Texas, Denton, TX, United States.
JMIR biomedical engineering
|June 22, 2024
概括
本综述简化了等离子体传感器物理,包括表面等离子体共振 (SPR) 和局部SPR (LSPR),用于生物医学应用. 它还引入了对生物传感器的混合低语画廊模式 (WGM) 传感.
科学领域:
- 光学和光子学 在光学和光子学.
- 生物医学工程 生物医学工程
- 材料科学 材料科学 材料科学
背景情况:
- 等离子传感器利用电磁场和金属纳米结构来执行生物医学任务.
- 表面等离子体共振 (SPR) 和局部化SPR (LSPR) 是等离子体传感的关键技术.
- 等离子体传感器显示出癌症检测和可植入点护理设备的潜力.
研究的目的:
- 简化SPR和LSPR的基础物理,尽量减少复杂的数学公式.
- 介绍和讨论混合低声画廊模式 (WGM) 传感的理论和应用.
- 为研究人员提供一个可访问的概述,新的等离子体和WGM传感器.
主要方法:
- 在ScienceDirect上使用关键词进行文献搜索:"表面等离子体共振"",局部等离子体共振"和"低语画廊模式/等离子体".
- 精选文章,简化解释等离子体现象和突出的生物医学例子.
- 专注于基本概念和术语,以便更容易理解.
主要成果:
- 关于SPR,LSPR,倾斜纤维布拉格格子和混合WGM现象的解释.
- 介绍生物医学中的各种生物传感应用.
- 证明等离子体传感器在诊断和监测中的实用性.
结论:
- 本综述提供了对等离子体和混合WGM传感器的基本理解.
- 它旨在使研究人员熟悉所涉及的术语和复杂光学.
- 内容是为那些进入等离子体生物传感器领域的人量身定制的.


