研究目的
建立一种快速、经济且准确的葡萄糖检测方法对疾病预防和诊断具有重要意义。本研究旨在基于微流控芯片中的层流技术,结合SERS探针,开发一种用于尿液葡萄糖检测的表面增强拉曼散射(SERS)传感方法。
研究成果
该研究得出结论:基于微流控芯片层流技术与表面增强拉曼散射(SERS)探针开发的尿液葡萄糖SERS传感方法具有快速、准确的特点,有望成为临床尿液检测中一种新型高效、快速、精准且经济的方法。该方法在人体正常生理范围内呈现良好线性关系,兼具高灵敏度与选择性,最低检测浓度可达1.0毫克/分升。
研究不足
该研究未提及任何具体局限性。
1:实验设计与方法选择:
本研究基于交叉型微流控芯片中的层流技术,开发了一种用于尿液葡萄糖检测的表面增强拉曼散射(SERS)传感方法,采用4-巯基苯硼酸(MPBA)功能化的银纳米颗粒作为SERS探针。
2:样本选择与数据来源:
使用含葡萄糖的尿液样本及SERS探针。
3:实验设备与材料清单:
交叉形玻璃微流控芯片、作为SERS探针的MPBA@AgNPs、输出端负压泵以及用于SERS信号采集的Horiba JobinYvon共聚焦拉曼显微光谱仪。
4:实验流程与操作步骤:
检测在双输入通道微流控芯片中进行,分别注入SERS探针和待测物。优化流速后,基于MPBA的SERS强度信号放大实现葡萄糖检测。
5:数据分析方法:
评估SERS光谱,以1574 cm–1处峰强度与葡萄糖浓度的线性关系作图。
独家科研数据包,助您复现前沿成果,加速创新突破
获取完整内容-
Microfluidic chip
Used for the urine glucose detection based on the laminar flow technology.
-
Horiba JobinYvon confocal Raman microspectrometer
T64000
Horiba JobinYvon
Used for the SERS signal collection.
-
Spectra-PhyscisStabilite 2017 argon ion gas laser
Spectra-Physcis
Used with the laser wavelength of 514.5 nm for SERS signal collection.
-
Olympus microscope
Olympus
Used with a 50× objective lens for SERS signal collection.
-
Pump
WO109-1B
Baoding Longer Pumper Company
Used for setting a negative pressure at the output end of the microfluidic chip.
-
TS-1B Syringe pump controller
Used for the liquid flow rate control in the microfluidic chip.
-
登录查看剩余4件设备及参数对照表
查看全部