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研究发现在不混溶两相界面自组装的纳米粒子可以用于构建液相表面增强拉曼散射(SERS)基底,与传统的固相SERS生物传感器相比,基于此技术发展起来的液相SERS生物传感器具有界面无损、组装快速、自愈合、可以进行原位检测等优势。由此衍生出了一系列在液相自组装SERS活性材料构建生物传感器的方法,该文重点讨论了将液相自组装SERS技术用于对一类重要的疾病标志物microRNAs(miRNAs)的检测中,以扩展基于液相自组装界面作为SERS基底的生物传感器更广阔的应用。 相似文献
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应用于生物分析的纳米探针主要包括:等离子体共振颗粒探针,量子点、荧光探针和拉曼探针等等.拉曼探针跟其它纳米颗粒探针相比,其重要的优点是它能提供丰富的分子结构信息,从而很大程度上避免了光谱重叠,有可能研制出各种不同的拉曼探针.特别值得注意的是,基于表面增强与共振增强相结合的纳米拉曼探针,能超灵敏地、高特异性地检测生物分子.该文采用了一种新型的合成方法,成功地制备了以纳米金为核,二氧化硅为外壳,且其中包埋有染料的金/二氧化硅核壳纳米颗粒,并把它作为一种表面增强共振拉曼(SERRS)探针用于免疫分析. 相似文献
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超表面由亚波长尺度的人工微纳结构组成,可增强共振波长下光与物质的相互作用,并提高近场生化分子的信号强度。其中,手性等离激元超表面可稳定有效地增强手性分子的手性信号,有助于实现对痕量分子的检测。为满足生物、化学、环境等诸多领域对检测器件的高分辨率和高灵敏度要求,基于手性等离激元超表面的生化检测技术研究日益丰富。作者综述了手性等离激元超表面生化检测的机制及手性等离激元超表面的研究进展。在生化检测方面,作者介绍了手性等离激元超表面在环境介质检测、手性检测、荧光检测及表面增强拉曼检测中的典型应用。最后,作者对手性等离激元超表面在生化检测领域的应用前景进行了展望。 相似文献
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电致化学发光(Electrochemiluminescence,ECL)是利用发光体在电极表面的氧化还原反应形成激发态中间体,当激发态中间体返回到基态时产生的发光现象。它是一种集化学发光与电化学优势的高灵敏检测技术,具有操作简单、连续可测、可控性强、灵敏度高等诸多优势,已经成为疾病标志物、食品与环境污染物等领域中重要检测手段之一。聚集诱导电致化学发光(Aggregation Induced-ECL,AIECL)是结合聚集诱导发光与电致化学发光优势发展起来的一种传感信号,它为ECL生物传感新方法的建立提供了一类高灵敏的发光体。本文重点综述有机材料的聚集诱导型电化学发光体的研究进展,着重总结典型的发光分子以及在生物传感中的应用。 相似文献
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