0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

上海交通大学:在高稳定纳米光学生物分子传感器方向取得进展

传感器专家网 ? 2025-07-14 16:30 ? 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

近年来,基于表面等离激元共振(SPR)的分子互作分析技术因其卓越的检测性能,于2016至2020年间被美国、日本、欧洲和中国相继列入药典,并在近年迎来了应用需求的激增。为解决其设备庞大、操作复杂及通量难以提升的痛点,近二十年来,各种纳米等离激元生物传感器得到了广泛的研究。其中,将传感器集成在光纤末端成为极具潜力的研究方向。该类传感器不仅能够受益于光纤架构从而实现设备小型化,还能利用光纤通信的复用能力实现高通量传感,同时摒弃复杂的微流控系统,实现对小体积样本的便捷检测操作。

基于光子晶体微腔的设计,杨天团队于2016至2022年间,将单模光纤端SPR传感器的信噪比提升了3个数量级,检测限达到10-7RIU量级。但是,在生物分子传感实验中,团队发现其稳定性和重复性不佳,无法达到商业(非纳米)SPR设备的水平,且不能通过工艺流程标准化和质量控制来解决。通过文献调研,他们发现具有纳米结构表面的传感器在分子互作实验中普遍表现出差的稳定性;与之相关的,经常可以看到对纳米结构生物传感器超高灵敏度的报道,而其中大部分都违反Langmuir定律,且分子结合速率比正常情况高出几个数量级。这种奇怪的非线性超高灵敏度现象的根源,一直以来是未解之谜。

wKgZPGhw6gKAMsM8AAPNGZYilc4022.png

图1 传感器设计: (A) 光纤端面的SPP-MIM杂化超构薄膜和光子晶体微腔示意图;(B)SPP表面波和MIM波导的杂化,颜色表示杂化光学模式的电场实部;(C)SPP-MIM超构薄膜光子晶体微腔(MIM cavity)的谐振波长随表面折射率的变化,以及与传统的光栅耦合SPR的比较

杨天团队提出,分子互作过程受到纳米结构表界面过程的影响,例如表面纳米气泡的存在,导致了上述的不稳定性与奇怪的互作表现。这为纳米生物传感器领域阐明了一项长期以来被严重忽视的挑战。为攻克这一难题,该团队设计了一种将光子晶体微腔的光场耦合到平面表面SPP倏逝波的超构薄膜(图1a,b)。这种超构薄膜具有远小于传统SPP表面波的倏逝深度,以及由此带来的更高的表面灵敏度;同时,其表面灵敏度还随着表面吸附物质的增多而降低,从而体现出局域表面等离激元共振(LSPR)的性质(图1c)。因此,这种超构薄膜堪称是平面SPR与纳米LSPR结合的“结晶”,它兼具了两者的优点:既拥有平面SPR平滑且稳定的物理传感界面,又具备纳米LSPR的高表面灵敏度以及对环境干扰的低敏感性。这种新材料的出现,为提升纳米生物传感器的性能提供了一种全新的解决方案。

wKgZPGhw6gKALUNwAAYKxVXYk5A275.png

图2 分子互作传感设备与实验结果:(A)设备照片;(B)三个传感器,每个重复三次实验,体现了高稳定性和可重复性

在此基础上,杨天团队在这种超构薄膜中嵌入光子晶体微腔,并将之集成在单模光纤的端面,形成一种新的光纤末端生物传感器。配合自研的光纤传感设备(图2a),该团队实现了高灵敏、高稳定、可重复且符合Langmuir定律的生物分子相互作用实验。文章报道的实验结果包括低至30 fM的生物素化分子的检测及多传感器多次重复实验的对比(图2b)。该传感器在长达17个月的时间跨度内,依然保持了稳定的性能表现,充分证明了其在长期使用中的可靠性和耐久性。

来源:上海交大自动化与感知学院

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 生物传感器
    +关注

    关注

    12

    文章

    386

    浏览量

    37952
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    北京理工大学生命学院:研发新型电化学生物传感器,聚焦血糖监测技术突破

    detection of glucose in whole blood”的研究论文,该工作创新性地提出了一种基于Ni?(HITP)?-MOF与新型抗污材料的分子印迹电化学传感器,实现了全血中葡萄糖的直接检测,为生物
    的头像 发表于 07-27 22:23 ?129次阅读
    北京理工<b class='flag-5'>大学生</b>命学院:研发新型电化<b class='flag-5'>学生物传感器</b>,聚焦血糖监测技术突破

    中南大学生命科学学院:可变形水凝胶微球负载金纳米颗粒,构建高灵敏度压力传感器

    机械压力感知在生物过程中扮演着至关重要的角色,然而由于检测技术的匮乏以及传感器难以有效接近组织,相关感知工作面临极大挑战。近期, 中南大学生命科学学院赵岳涛副教授团队 开发出一种基于纳米
    的头像 发表于 06-23 18:21 ?1863次阅读
    中南<b class='flag-5'>大学生</b>命科学学院:可变形水凝胶微球负载金<b class='flag-5'>纳米</b>颗粒,构建高灵敏度压力<b class='flag-5'>传感器</b>

    上海交通大学:基于多尺度互连和各向异性形态遗传压电陶瓷骨架的柔性自供电3D力传感器

    ? 上海交通大学材料科学与工程学院金属基复合材料全国重点实验室郭益平课题组面向多向力感知的柔性压电传感器研究中取得重要
    的头像 发表于 06-07 16:28 ?225次阅读
    <b class='flag-5'>上海</b><b class='flag-5'>交通大学</b>:基于多尺度互连和各向异性形态遗传压电陶瓷骨架的柔性自供电3D力<b class='flag-5'>传感器</b>

    简仪科技开源测控技术走进西安交通大学

    近日,由西安交通大学电气工程学院主办的“C#开源测控技术培训交流会”西安交通大学兴庆校区顺利举行。上海简仪科技有限公司资深工程师王孟美女士受曾翔君教授邀请,与30余名电气专业本科生围
    的头像 发表于 05-22 11:39 ?484次阅读

    上海大学:可于复杂生物环境中实时监测生物标志物的即用型OECT生物传感器

    ? 近日, 上海大学材料科学与工程学院 朱波教授 团队 开发可于复杂生物环境中实时监测生物标志物的即用型 OECT
    的头像 发表于 05-12 16:59 ?291次阅读
    <b class='flag-5'>上海</b><b class='flag-5'>大学</b>:可于复杂<b class='flag-5'>生物</b>环境中实时监测<b class='flag-5'>生物</b>标志物的即用型OECT<b class='flag-5'>生物传感器</b>

    MAXM86146完整的光学生物传感模块,采用超低功耗生物特征识别传感器中枢技术手册

    MAXM86146是一款体积小巧、高度集成的光学数据采集系统。它将Maxim出色的光学生物传感模拟前端(AFE)、功能强大的Arm ^?^ 微控制单元(MCU)和两个高灵敏度光电二极
    的头像 发表于 05-08 09:24 ?330次阅读
    MAXM86146完整的<b class='flag-5'>光学生物</b><b class='flag-5'>传感</b>模块,采用超低功耗<b class='flag-5'>生物</b>特征识别<b class='flag-5'>传感器</b>中枢技术手册

    简仪科技开源测控技术走进上海交通大学

    近日,由上海交通大学电工电子国家级实验教学示范中心主办的“AI + 开源工程与实验教学教师交流会”以深度对话座谈形式交大e谷顺利举办。简仪科技携手院校合作伙伴上海华用,与院校教师围绕
    的头像 发表于 04-27 10:01 ?407次阅读

    光学传感器的工作原理与应用

    现代科技的广阔天地中,光学传感器如同一双双敏锐的“眼睛”,无处不在地捕捉着光线中的信息,将其转化为可供我们理解和分析的数字信号。从智能手机上的指纹解锁,到自动驾驶汽车的精确导航,再到医疗领域
    的头像 发表于 04-15 18:24 ?677次阅读

    新材料MOF助力提升生物传感器性能

    显著提升电化学生物传感器医疗保健及其它应用领域中的性能。 传统电化学生物传感器利用酶进行反应时,往往面临反应效率低和长期稳定性不足的问题
    的头像 发表于 02-18 10:10 ?632次阅读

    生物传感器的主要组成包括_生物传感器的分类

    传感器上,形成一层生物膜。当待测物质进入传感器后,这些生物活性材料与待测物进行分子识别,发生生物
    的头像 发表于 01-27 14:01 ?1059次阅读

    上海交大团队发表MEMS视触觉融合多模态人机交互新进展

    ? 近日,上海交通大学电子信息与电气工程学院微米纳米加工技术全国重点实验室刘景全团队和上海交通大学人工智能学院卢策吾团队
    的头像 发表于 11-28 10:50 ?2496次阅读
    <b class='flag-5'>上海</b>交大团队发表MEMS视触觉融合多模态人机交互新<b class='flag-5'>进展</b>

    生物传感器:科技前沿的生物监测利器

    无限潜力。那么,什么是生物传感器?本文将深入探讨生物传感器的定义、工作原理、分类以及其各个领域的应用。一、生物传感器的定义生物传感器是一种
    的头像 发表于 11-20 15:12 ?3920次阅读

    热烈祝贺三郡科技电化学生物传感电极芯片扩产能三亿支

    长沙三郡电子科技有限公司进一步加大投资与研发力度,电化学生物传感电极芯片的研发生产领域取得了又一重大进展——自主创新生产线,年产能成功扩增
    的头像 发表于 10-24 09:23 ?947次阅读

    赛昉科技与上海交通大学国家集成电路人才培养基地达成课程合作,推动高校RISC-V人才培育

    2024RISC-V中国峰会期间,赛昉科技与上海交通大学国家集成电路人才培养基地的课程合作签约仪式杭州隆重举办。当前,RISC-V技术蓬勃发展,RISC-V教育需求激增,双方本着合作共赢的发展理念
    的头像 发表于 09-03 08:03 ?1302次阅读
    赛昉科技与<b class='flag-5'>上海</b><b class='flag-5'>交通大学</b>国家集成电路人才培养基地达成课程合作,推动高校RISC-V人才培育

    中国科学院大学:实现可再生高灵敏度生物传感器进展

    传感新品 【中国科学院大学:实现可再生高灵敏度生物传感器进展 】 可再生的即时检测(POC)传感器为疾病标志物的快速检测提供了一类新型解决
    的头像 发表于 08-14 19:14 ?2169次阅读
    中国科学院<b class='flag-5'>大学</b>:实现可再生高灵敏度<b class='flag-5'>生物传感器</b>新<b class='flag-5'>进展</b>