一种双通道光纤SPR生物传感器
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109060727A

    公开(公告)日:2018-12-21

    申请号:CN201811056967.6

    申请日:2018-09-11

    申请人: 东北大学

    摘要: 本发明涉及一种双通道光纤SPR传感器。该双通道SPR传感器包括参考通道和传感通道,作为空白对照参考通道,检测由非特异性吸附引起的波长移动量;传感通道利用金膜与金纳米粒子之间的耦合效应增强局域电场强度来提高传感器的检测灵敏度,利用氧化石墨烯薄膜来提高抗体的固定效率。双通道光纤SPR传感器中两个通道分别使用不同的金属膜,从而产生两个共振谷,实现双通道传感,具有消除非特异性吸附造成的测量误差和对温度不敏感的独特优势;同时双通道两个SPR共振谷相互分离,确保它们在检测过程中不会相互产生不利影响,使其更有利于生物传感。本发明有效解决了现有技术中的传感器灵敏度低、易受液体折射率变化和温度波动影响的问题。

    一种表面等离子体增强型混合介质回音壁模式微腔传感器

    公开(公告)号:CN107202774A

    公开(公告)日:2017-09-26

    申请号:CN201710310216.1

    申请日:2017-05-05

    IPC分类号: G01N21/552 G01N21/01

    CPC分类号: G01N21/554 G01N21/01

    摘要: 本发明公开了一种表面等离子体增强型混合介质回音壁模式微腔传感器,包括可调谐激光器、偏振控制器、锥形光纤、混合介质微腔、等离子体纳米微粒、光电探测器,所述可调谐激光器输出的激光通过锥形光纤耦合进入混合介质微腔,并在其内全反射形成回音壁模式共振;偏振控制器用于控制输入锥形光纤的激光偏振态;光电探测器用于记录并分析由锥形光纤和混合介质微腔构成的耦合系统输出端的回音壁模式透射谱;所述混合介质微腔由光学微腔表面镀上高折射率膜层构成,混合介质微腔的表面上附有等离子体纳米微粒,混合介质微腔置于被测物理量当中。本发明具有结构紧凑、灵敏度高、响应速度快等优势,在生物化学微量实时检测领域具有潜在的应用价值。

    一种基于表面等离子体共振技术的核酸检测方法

    公开(公告)号:CN106018349A

    公开(公告)日:2016-10-12

    申请号:CN201610615846.5

    申请日:2016-07-29

    IPC分类号: G01N21/552

    CPC分类号: G01N21/554

    摘要: 本发明公开了一种基于表面等离子体共振技术的核酸检测方法,首先在裸SPR芯片表面电沉积氧化石墨烯,再通过共轭作用吸附胺基三乙酸接枝的苝衍生物活性化分子层,组装5′端生物素化的捕获cDNA探针作为传感界面对目标tDNA进行检测,实现对tDNA的结合捕捉后,加入3′端生物素化的响应rDNA形成长链dsDNA并暴露其生物素分子,结合亲和素化辣根过氧化物酶以完成组装,最后加入苯胺和双氧水混合溶液,利用辣根过氧化物酶催化苯胺聚合沉积反应形成聚苯胺,根据SPR信号实现目标核酸的检测。本发明利用二维纳米材料进行“自下而上”的建构、与置顶“自上而下”的重量反应器形成具有双重增敏信号的SPR传感平台,能够实现对目标DNA的特异性和灵敏性检测,检测限可达飞摩尔水平。

    利用局域表面等离激元共振效应估算纳米硅量子点中掺杂效率的方法

    公开(公告)号:CN106018348A

    公开(公告)日:2016-10-12

    申请号:CN201610395687.2

    申请日:2016-06-06

    申请人: 南京大学

    IPC分类号: G01N21/552

    CPC分类号: G01N21/554

    摘要: 利用局域表面等离激元共振效应估算纳米硅量子点中掺杂效率的方法,步骤以下:第一步:对不同掺杂浓度的纳米硅量子点材料的制备与纳米硅量子点材料的局域表面等离激元共振效应的表征;掺杂纳米硅量子点材料的制备,局域表面等离激元共振(LSPR)效应的表征:采用傅里叶变换红外光谱仪对不同掺杂浓度的多层膜样品进行测试,得到了在1微米之内短波长范围的红外光谱吸收,对应于样品的局域表面等离激元共振吸收;第二步:利用掺杂纳米硅量子点材料的局域表面等离激元共振峰估算纳米硅量子点中的掺杂浓度与掺杂效率。