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利用纳米光学生物传感器实时监测紫外光辅助生物功能化方案
摘要: 已开发出一种利用紫外光诱导硫醇-烯偶联(TEC)反应对硅基生物传感器进行共价生物功能化的方案。该生物功能化方法用于将经三(2-羧乙基)膦(TCEP)还原铰链区获得的半抗体(hIgG)固定到乙烯基活化的绝缘体上硅(SOI)纳米光子传感芯片表面。在生物功能化过程中实时监测了纳米光子芯片内传感结构的响应,由此证实硫醇末端生物受体与乙烯基活化传感表面的生物偶联仅在紫外光催化作用下启动。
关键词: 紫外光光催化、生物功能化、绝缘体上硅、纳米光子传感器、半抗体
更新于2025-09-23 15:23:52
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基于皮秒激光微加工的生物医用钛合金微观结构与特性
摘要: 激光微加工因其高精度、非接触性和可调参数等特性,近年来已成为研究热点。本文采用皮秒激光对TC4钛合金植入体样品进行特定表面织构加工,通过响应面法优化了直接影响表面织构微观结构与特性的激光功率、扫描速度和扫描次数等关键参数。利用扫描电子显微镜(SEM)评估微观结构,并通过三维表面轮廓仪测量表面织构特征尺寸。此外,通过内皮细胞培养实验研究了具有特定表面织构样品的生物功能化效果。结果表明:结构良好的表面织构对促进钛合金植入体的细胞黏附与增殖具有重要作用。
关键词: 皮秒激光微加工、微结构、生物功能化、钛合金
更新于2025-09-23 15:22:29
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一步光化学法通过两相流生成生物功能化水凝胶颗粒
摘要: 生物功能化水凝胶微粒在医学诊断领域日益受到青睐,但其制备过程耗时且通常需要多个步骤。我们报道了一种简单、快速且可重复的单步法,用于制备单分散的生物功能化水凝胶微粒(如负载蛋白质或DNA等生物功能分子)。该方法的关键在于:通过微流控技术生成水性液滴隔室,在其中同步实现聚合物链的光交联与蛋白质/DNA的共价键合(通过C-H插入反应)。实验证实了这些功能化微粒在生物结合检测中表现出优异性能。
关键词: 水凝胶、生物功能化、微粒、微流控、链霉亲和素
更新于2025-09-23 15:21:21
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基于等离子体金纳米颗粒和氨基硅烷-钛酸盐抗体捕获的纤维蛋白原生物传感平台
摘要: 个性化医疗时代需要快速检测血清蛋白等关键生物分子,作为健康/疾病状态的一般指标。本文详细阐述了一种基于等离子体镓纳米粒子的纤维蛋白原生物传感平台的制备、生物功能化及校准过程。首先采用焦耳热蒸发技术将镓纳米粒子沉积在硅基底上,扫描电子显微镜可观察到纳米液滴的分布特征。通过溶胶-凝胶法制备的氨基硅烷-钛酸盐薄层杂化物对样品进行生物功能化处理,光谱方法证实了功能性氨基基团的成功整合。随后为使平台表面具备纤维蛋白原敏感性,固定了特异性免疫球蛋白。我们通过监测等离子体波长变化(涵盖制备流程各阶段及磷酸盐缓冲盐水中校准纤维蛋白原溶液的检测过程),椭圆偏振分析显示存在三个与纤维蛋白原浓度相关的操作区间:低浓度时呈现超范围响应,1-10微摩尔的健康浓度范围内呈线性响应,高浓度时则趋于饱和。
关键词: 生物传感、生物功能化、等离子体金纳米颗粒、纤维蛋白原
更新于2025-09-23 15:21:01
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激光触发硫醇-烯网络的书写与生物功能化
摘要: 利用邻硝基苄酯(o-NBE)的光响应特性,通过直接激光写入在三硫醇-烯网络中刻写微米级2.5维图案。为此,采用含o-NBE生色团的多功能硫醇与光敏烯烃,在可见光照射下固化而不会引发o-NBE键的过早光解离。网络形成后,使用波长375纳米的激光束选择性诱导o-NBE基团的光解反应。正性图案可直接刻写于样品表面,无需后续显影步骤(即在适当有机溶剂中去除可溶组分)。在实现干法显影微图案的同时,通过调节激光能量剂量即可获得具有定制羧基含量的不同功能域,从而便捷调控曝光区域的化学表面组成。后续将这些区域活化并作为锚定点连接Alexa-546标记的蛋白A。因此,这种激光可写硫醇-烯网络不仅为正性图案制备提供了简便方法,更为生物传感应用开辟了广阔前景。
关键词: 硫醇-烯聚合物、光触发官能团、生物功能化、微图案化、激光写入
更新于2025-09-23 15:19:57
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环烯烃聚合物的图案化表面活化在生物芯片中的应用
摘要: 采用两种不同的表面活化方法(紫外/臭氧处理和氧等离子体处理),结合不同的掩模技术(金属阴影掩模和?;そ捍?,对环烯烃聚合物(COP)表面进行图案化活化。通过接触角测量、ATR-IR、XPS以及表面增强椭偏对比(SEEC)显微镜等多种方法对表面特性进行了表征。紫外/臭氧和氧等离子体处理实现了COP表面的图案化改性,在活化区域形成了羧基和羟基。通过用异丙醇冲洗活化基底来测定其对有机溶剂的稳定性。研究发现,紫外/臭氧处理后COP表面会残留一层降解产物薄膜,该薄膜至少部分会在后续的洗涤或冲洗步骤中被去除。
关键词: 聚合物光化学、生物功能化、等离子体改性、表面改性
更新于2025-09-09 09:28:46