研究目的
设计并评估一种新型微流控纳米平台,该平台成功将金基等离子体纳米颗粒(AuBPs)作为信号转换器的高效性与微流控通道的样品驱动优势相结合,从而打造出一种小型化、便携式、低成本且灵敏的双模态LSPR/SERS芯片实验室设备。
研究成果
这款微型便携式微流控系统成功实现了层流中分析物分子的高灵敏度检测与识别,证实了其在更复杂生物传感应用中的潜力。
研究不足
该研究以p-ATP为目标分子进行概念验证。更复杂的生物传感应用需要在更广泛的分析物和不同条件下进行验证。
1:实验设计与方法选择:
该策略包含两个步骤:i) 将金双锥纳米粒子(AuBPs)可控沉积到功能化固体玻璃基底上;ii) 将制备好的等离激元基底集成到聚二甲基硅氧烷(PDMS)微流控回路中。
2:样品选择与数据来源:
使用对氨基硫酚(p-ATP)目标分子进行LSPR-SERS验证。
3:实验设备与材料清单:
包括金纳米双锥、用于微流控通道制备的PDMS,以及用于分析物注入的注射泵。
4:实验流程与操作步骤:
对微流控通道和预先制备的等离激元基底进行等离子体处理并键合。通过将p-ATP溶液注入微流控通道进行LSPR-SERS验证。
5:数据分析方法:
监测折射率变化时的光学响应,并通过追踪位于1585 cm-1处的拉曼谱带强度评估SERS检测性能。
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获取完整内容-
PDMS
Sylgard 182
Dow Corning
Used for microfluidic channel fabrication.
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Gold Bipyramids
Used as nanosensing transducers for LSPR and SERS detection.
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Syringe Pump
NE-4000 Programable Syringe
NEW ERA, Pump systems Inc.
Used for injecting and withdrawing the analyte solution from the microfluidic channel.
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Optical Spectrometer
Ocean Optics USB 4000
Ocean Optics Inc.
Used for recording the optical spectra of the plasmonic substrates and the plasmonic microfluidic device.
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Raman Spectrometer
Raman Systems R3000 CN
Used for recording the SERS spectra.
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