光学打印的等离子体纤维尖端辅助基于SERS的化学传感和单个生物细胞研究
Monisha K1, Suresh K1, Aseefhali Bankapur1
1Department of Atomic and Molecular Physics, Manipal Academy of Higher Education, Manipal, 576104, India.
Analytica chimica acta
|July 19, 2024
概括
我们开发了一种新的光热打印方法,将银等离子纳米粒子放置在光纤上. 这种纤维探测器可以捕获细胞并使用表面增强拉曼光谱 (SERS) 检测化学物质.
科学领域:
- 纳米光子学和纳米技术
- 光学和光子学 在光学和光子学.
- 材料科学 材料科学 材料科学
背景情况:
- 塑纳米粒子的局部打印对于纳米光子学,纳米医学和微电子学至关重要.
- 现有的激光辅助打印方法往往耗时或需要高激光强度.
- 光热打印在透明基板上提供快速,低强度的打印,但其对光纤的应用尚未探索.
研究的目的:
- 为了证明在单模光纤的核心上使用热对流辅助打印等离子体纳米粒子.
- 探索这些等离子体纤维探针的多功能应用.
主要方法:
- 利用热对流机制直接打印银质塑纳米颗粒到光纤核心没有化学配体.
- 开发了一种用于表面增强拉曼光谱 (SERS) 应用的等离子体纤维探针.
- 研究生物细胞的光热性捕获和对等离子体驱动化学反应的监测.
主要成果:
- 通过热对流方式,成功地将银质等离子纳米粒子打印到单模光纤的核心上.
- 实现了对晶体紫色 (100 pM) 的敏感检测,其等离子体增强因子为 10 7.
- 实时监测表面等离子体驱动的化学反应和酵母细胞的光热性捕获.
结论:
- 在光纤芯上直接印刷等离子体纳米颗粒的光热直接打印首次被证明.
- 塑纤维尖端作为一个多功能平台用于光热捕获,化学反应监测和经济高效的SERS分析.
- 这项技术对传感和分析平台的各种应用具有前景.


