研究目的
设计并制造一种比色皿形状的微流控芯片,用于测量双局部表面等离子体共振(LSPR)信号,该芯片可用于生物技术和生物分析应用中的通用分光光度计。
研究成果
MIC芯片展现出增强信号和进行双路测量的能力,证实了其在生物技术领域的应用潜力。该芯片设计支持重复使用且仅需微量试剂,具有经济高效的特点。未来改进方向可能包括实现多参数测量及生物材料行为的实时监测功能。
研究不足
该研究指出,当使用相同的纳米图案芯片进行信号增强时,所加载的芯片并非完全一致,从而导致错误的倍增效应。此外,测量过程中测量室内残留的小气泡可能会影响总折射率。
1:实验设计与方法选择:
本研究设计了一种集成纳米结构的微流控芯片,用于测量双LSPR信号。设计考虑了比色皿形状及其空间利用以实现双通道检测。
2:样本选择与数据来源:
通过纳米压印光刻技术在玻璃晶圆上制备金和铝的圆盘图案。
3:实验设备与材料清单:
使用分光光度计(DU-800,BECKMAN COULTER,美国加利福尼亚州)进行测量。
4:实验步骤与操作流程:
将纳米图案化芯片装载至MIC芯片中,分别用去离子水和甘油溶液进行测量以观察峰值偏移。
5:数据分析方法:
通过分析吸光度峰值及半高全宽(FWHM)值来验证MIC芯片的性能。
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