研究目的
研究集成金纳米粒子的等离子体双金属纳米盘阵列在灵敏且无标记的DNA构象传感中的应用。
研究成果
该研究成功展示了一种基于双金属Ag/Au纳米盘阵列与DNA修饰金纳米颗粒集成的等离子体增强平台,用于DNA构象传感。该平台具有高灵敏度,能通过常规光学测量区分DNA构象,为可靠、可重复且无需标记的检测分析铺平了道路。
研究不足
该研究受限于纳米制造工艺的复杂性和成本,且需进一步优化以提高临床应用的灵敏度和选择性。
1:实验设计与方法选择:
本研究采用激光干涉光刻(LIL)技术在石英或硅基底上制备大面积二维双金属Ag/Au纳米盘阵列,并将其与DNA修饰的金纳米颗粒集成用于DNA构象传感。
2:样本选择与数据来源:
DNA实验所用序列及化学试剂购自新加坡Sigma Aldrich公司。
3:实验设备与材料清单:
包括自制劳埃德镜LIL系统(配备325nm He-Cd激光器)、负性光刻胶ma-N1407及用于金属沉积的电子束蒸发仪。
4:实验步骤与操作流程:
制备过程涉及基底旋涂光刻胶、曝光显影形成孔阵列、金属沉积及剥离工艺;DNA修饰金纳米颗粒经制备后与纳米盘阵列集成以实现传感功能。
5:数据分析方法:
采用时域有限差分(FDTD)模拟研究等离子体耦合效应,并通过常规光谱技术区分DNA构象。
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获取完整内容-
He-Cd laser
325nm
Used in the laser interference lithography (LIL) system for fabricating nanodisk arrays.
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Negative photoresist
ma-N1407
Micro resist technology
Used for creating hole-arrays on substrates during the nanofabrication process.
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E-beam evaporator
EB03
BOC Edwards
Used for depositing chromium, silver, and gold films on substrates.
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Gold nanoparticles
~14 nm
Modified with DNA for integration with nanodisk arrays to enhance plasmonic response.
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