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集成波导型表面等离子体共振传感芯片及其理论分析
被引量:
1
1
作者
吴斌
王庆康
《量子电子学报》
CAS
CSCD
北大核心
2008年第1期109-113,共5页
集成波导型表面等离子体共振传感芯片是表面等离子体共振传感技术和微电子制造技术相结合的产物。介绍了集成表面等离子体共振传感芯片的工作机理和基本结构,并通过基于传统波导模式的分析法结合表面等离子体波的色散方程,发展出简单实...
集成波导型表面等离子体共振传感芯片是表面等离子体共振传感技术和微电子制造技术相结合的产物。介绍了集成表面等离子体共振传感芯片的工作机理和基本结构,并通过基于传统波导模式的分析法结合表面等离子体波的色散方程,发展出简单实用的波导表面等离子体共振分析方法。利用该方法对波导型表面等离子体共振传感芯片的工作状态进行了理论建模,给出了各特性参数之间的关系。这证明该方法是分析等离子体共振传感芯片优化的有力工具。
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关键词
光电子学
波导
表面
等离子
体
共振
分析方法
理论建模
表面
等离子
体
共振
传
感
芯片
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职称材料
SPR传感检测抗体结合蛋白与IgG相互作用的研究
2
作者
蔡志文
肖小平
+2 位作者
王雪亮
邵永红
周洁
《深圳大学学报(理工版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021年第1期98-102,共5页
将自研的基于波长扫描的表面等离子体共振传感系统与动力学分析方法相结合,研究葡萄球菌蛋白A、链球菌蛋白G与免疫球蛋白G(immunoglobulin G,IgG)的相互作用关系.实验测得,蛋白A和蛋白G与IgG的结合速率常数分别为1.3×10^5 L·m...
将自研的基于波长扫描的表面等离子体共振传感系统与动力学分析方法相结合,研究葡萄球菌蛋白A、链球菌蛋白G与免疫球蛋白G(immunoglobulin G,IgG)的相互作用关系.实验测得,蛋白A和蛋白G与IgG的结合速率常数分别为1.3×10^5 L·mol^-1·s^-1和5.0×10^4 L·mol^-1·s^-1,说明蛋白A与IgG的结合效率更高.同时测得蛋白A和蛋白G与IgG的解离速率常数分别为2.1×10^-2 s^-1和5.0×10^-3 s^-1,说明蛋白G与IgG形成的复合物更稳定.此外,由解离速率常数与结合速率常数的比值得出蛋白G对IgG的亲和力较大.实验结果可为优化抗体固定方法提供必要参考和理论支撑.
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关键词
光学
表面等离子共振传感
动力学分析
蛋白A
蛋白G
抗体
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职称材料
用于Hg^(2+)浓度检测的S型光纤包层SPR传感器
3
作者
魏勇
赵晓玲
+2 位作者
王锐
刘春兰
张永慧
《应用科学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2022年第6期896-905,共10页
光纤包层型表面等离子体共振(surface plasmon resonance,SPR)传感器不需去除包层,可用于生化传感,但该传感器存在结构种类较少的问题。为此该文提出一种基于S型光纤的新型包层SPR传感器结构,利用电熔技术制作S型光纤,在S型结构后面的...
光纤包层型表面等离子体共振(surface plasmon resonance,SPR)传感器不需去除包层,可用于生化传感,但该传感器存在结构种类较少的问题。为此该文提出一种基于S型光纤的新型包层SPR传感器结构,利用电熔技术制作S型光纤,在S型结构后面的包层表面镀制50 nm金膜,实现纤芯中的光耦合至包层,然后与包层表面金膜接触,构成光纤包层型SPR传感器,最后实现了Hg^(2+)浓度检测。在5 pmol/L~5 mmol/L的浓度检测范围内,SPR共振谷波长由633.03 nm移动至645.09 nm,检测灵敏度达1.382 nm/lg(mmol/L)。S型光纤包层SPR传感器制作简单,可用于单模、多模光纤以实现包层SPR传感,尤其适用于生化检测领域。
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关键词
S型光纤
光纤
表面
等离子
体
共振
传
感
包层型SPR
传
感
重金属
离子
检测
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职称材料
题名
集成波导型表面等离子体共振传感芯片及其理论分析
被引量:
1
1
作者
吴斌
王庆康
机构
薄膜与微细技术教育部重点实验室
出处
《量子电子学报》
CAS
CSCD
北大核心
2008年第1期109-113,共5页
基金
上海市科委纳米技术专项基金资助项目(0652 nm 004)
文摘
集成波导型表面等离子体共振传感芯片是表面等离子体共振传感技术和微电子制造技术相结合的产物。介绍了集成表面等离子体共振传感芯片的工作机理和基本结构,并通过基于传统波导模式的分析法结合表面等离子体波的色散方程,发展出简单实用的波导表面等离子体共振分析方法。利用该方法对波导型表面等离子体共振传感芯片的工作状态进行了理论建模,给出了各特性参数之间的关系。这证明该方法是分析等离子体共振传感芯片优化的有力工具。
关键词
光电子学
波导
表面
等离子
体
共振
分析方法
理论建模
表面
等离子
体
共振
传
感
芯片
Keywords
optoelectronics
waveguide SPR solver
model theoretically
surface plasmon resonance sensing chip
分类号
TN256 [电子电信—物理电子学]
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职称材料
题名
SPR传感检测抗体结合蛋白与IgG相互作用的研究
2
作者
蔡志文
肖小平
王雪亮
邵永红
周洁
机构
深圳大学物理与光电工程学院
湖南省计量检测研究院
出处
《深圳大学学报(理工版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021年第1期98-102,共5页
基金
国家重点研发计划资助项目(2017YFB0403804)
国家自然科学基金资助项目(61775148,61527827)
+1 种基金
广东省自然科学基金资助项目(2017B020210006,2018A030310544)
深圳市基础研究计划资助项目(JCYJ20180305124754860)。
文摘
将自研的基于波长扫描的表面等离子体共振传感系统与动力学分析方法相结合,研究葡萄球菌蛋白A、链球菌蛋白G与免疫球蛋白G(immunoglobulin G,IgG)的相互作用关系.实验测得,蛋白A和蛋白G与IgG的结合速率常数分别为1.3×10^5 L·mol^-1·s^-1和5.0×10^4 L·mol^-1·s^-1,说明蛋白A与IgG的结合效率更高.同时测得蛋白A和蛋白G与IgG的解离速率常数分别为2.1×10^-2 s^-1和5.0×10^-3 s^-1,说明蛋白G与IgG形成的复合物更稳定.此外,由解离速率常数与结合速率常数的比值得出蛋白G对IgG的亲和力较大.实验结果可为优化抗体固定方法提供必要参考和理论支撑.
关键词
光学
表面等离子共振传感
动力学分析
蛋白A
蛋白G
抗体
Keywords
optics
surface plasmon resonance sensing
kinetic analysis
protein A
protein G
antibody
分类号
O4 [理学—物理]
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职称材料
题名
用于Hg^(2+)浓度检测的S型光纤包层SPR传感器
3
作者
魏勇
赵晓玲
王锐
刘春兰
张永慧
机构
重庆三峡学院电子与信息工程学院
重庆三峡医药高等专科学校三峡库区道地药材开发利用重庆市重点实验室
出处
《应用科学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2022年第6期896-905,共10页
基金
国家自然科学基金(No.61705025)
重庆市自然科学基金(No.cstc2019jcyj-msxmX0431)
+2 种基金
三峡库区地质环境监测与灾害预警重点实验室资助课题(No.ZD2020A0102,No.ZD2020A0103)
重庆市研究生科研创新项目(No.CYS21485)
重庆三峡学院研究生科研创新项目(No.YJSKY21014)资助。
文摘
光纤包层型表面等离子体共振(surface plasmon resonance,SPR)传感器不需去除包层,可用于生化传感,但该传感器存在结构种类较少的问题。为此该文提出一种基于S型光纤的新型包层SPR传感器结构,利用电熔技术制作S型光纤,在S型结构后面的包层表面镀制50 nm金膜,实现纤芯中的光耦合至包层,然后与包层表面金膜接触,构成光纤包层型SPR传感器,最后实现了Hg^(2+)浓度检测。在5 pmol/L~5 mmol/L的浓度检测范围内,SPR共振谷波长由633.03 nm移动至645.09 nm,检测灵敏度达1.382 nm/lg(mmol/L)。S型光纤包层SPR传感器制作简单,可用于单模、多模光纤以实现包层SPR传感,尤其适用于生化检测领域。
关键词
S型光纤
光纤
表面
等离子
体
共振
传
感
包层型SPR
传
感
重金属
离子
检测
Keywords
S-type fiber
optical fiber surface plasmon resonance(SPR)sensing
cladding SPR sensing
heavy metal ion detection
分类号
TN253 [电子电信—物理电子学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
集成波导型表面等离子体共振传感芯片及其理论分析
吴斌
王庆康
《量子电子学报》
CAS
CSCD
北大核心
2008
1
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
SPR传感检测抗体结合蛋白与IgG相互作用的研究
蔡志文
肖小平
王雪亮
邵永红
周洁
《深圳大学学报(理工版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021
0
在线阅读
下载PDF
职称材料
3
用于Hg^(2+)浓度检测的S型光纤包层SPR传感器
魏勇
赵晓玲
王锐
刘春兰
张永慧
《应用科学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2022
0
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职称材料
已选择
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