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
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

华科纳米等离子光学传感芯片突破

MEMS 来源:MEMS 作者:MEMS 2020-11-09 11:48 次阅读

当这场席卷全球的新型冠状病毒肺炎(COVID-19)发展进入到后疫情时代,如何快速现场鉴别诊断携带者和潜伏期患者,正成为当下新冠疫情防控的重点和难点。

据麦姆斯咨询报道,华中科技大学生命学院刘钢教授团队利用其拥有的国际最新纳米等离子光学芯片专利技术,成功研发基于新型纳米等离子光学芯片技术的高灵敏度光学检测系统,可以快速特异性测量样品中的新冠病毒颗粒的浓度,使得新冠肺炎早期无症状感染现场快速无创检测成为可能。相关研究成果于10月15日以“One-StepRapid Quantification of SARS-CoV-2 Virus Particles via Low-Cost NanoplasmonicSensors in Generic Microplate Reader and Point-of-Care Device”为题发表于《Biosensors and Bioelectronics》。论文第一作者是华中科技大学博士后黄丽萍博士。

图1 纳米等离子光学传感芯片检测新冠病毒颗粒示意图

等离子共振分析测试及成像是无需荧光或染料标定的生物分子、病毒和细胞的实时分析测试技术。由于Nanoplasmonic Sensor芯片产品对表面电介质的折射率变化非常灵敏,从而不需要标记,就可以快速、实时、原位、无损、动态检测人体体液中的病毒颗粒和目标蛋白的浓度,且该项创新产品的检测系统结构简单,成本低,操作简便,使得等离子共振分子互作检测技术在病毒及蛋白检测体外快速诊断的应用领域有了质的飞跃,这将助力中国乃至全球生物检测和医药研发产业的发展。目前,新冠病毒核酸检测已广泛应用于新冠肺炎的临床检测和诊断。但是核酸检测要经过病毒灭活裂解,RNA提取和反转录,DNA扩增和荧光标记等多步骤,必须由技术熟练的专业人员在专业实验室内操作。后续检测部分也离不开实验室设备和高昂的人力成本。

另一方面,现有的传统免疫层析技术病毒抗原蛋白的检测试剂盒准确率和灵敏度无法满足临床实际需求。作为新的检测技术,病毒颗粒检测是最直接最准确的检测方法,可作为补充核酸检测的快速初筛手段对较大量样本的进行现场即时评估。由于鼻咽拭子和唾液中新冠病毒浓度低,现有的其它检测方式如酶联免疫吸附检测成本高,速度慢,操作复杂且条件要求高,结果显示不够直观。

该研发团队研发了纳米等离子光学共振芯片,具有由介电材料所包围金属超材料纳米结构中的电子气体集体振荡产生的特殊光学性质。新型纳米等离子光学芯片不需要光学耦合器件配合激发且具有更高的共振模式品质,借助这种传感器芯片后仅用常规的普通设备如光学显微镜和酶标仪等就能完成病毒表面蛋白和抗体之间结合过程的定量分析测定。

本方法采用普通酶标仪或自制便携式透射光强度检测系统,通过采集的透光率变化来定量分析待测体液中的病毒浓度。该项目采用普通酶标仪或自制便携式透射光强度检测系统,对新冠假病毒实现无标记的快速定量检测,实验结果表明目前该系统进行无标记新冠病毒定量检测的线性范围为102~107 vp/mL,最低检测限为370 vp/mL,这样的灵敏度可以满足唾液中的新冠病毒浓度快速检测(传染期感染者唾液中新冠病毒浓度为105至106 vp/ml)的要求。该检测手段有着无需标记、受背景影响小、高通量、线性浓度范围广的优点。同时,测试中还采用SARS、MERS以及VSV三种假病毒对该检测系统进行了特异性验证,结果发现该检测系统对新冠病毒检测具有1000:1以上的特异性,可实现新冠病毒颗粒的特异性结合与准确定量检测,对其它冠状病毒不敏感。

图2 (a)自制纳米等离子光学传感芯片微孔板示意图;(b)芯片修饰与病毒检测示意图;(c)新冠病毒颗粒定量检测动态曲线变化图;(d)新冠病毒颗粒定量检测标准曲线图;(e)新冠病毒颗粒检测的特异性验证图

图3 (a)便携式透射光强度检测设备示意图;(b)便携式透射光强度检测设备检测病毒样本示意图;(c)便携式透射光强度检测设备检测新冠病毒颗粒的动态变化曲线;(d)便携式透射光强度检测设备对新冠病毒检测特异性验证图

该研究联合华中科技大学生命学院、量准实业有限公司、武汉新芯集成电路制造有限公司,台积电和上海公共卫生临床中心等国内产、学、研、医行业多家单位共同参与研发。该研究有望实现用唾液进行新型冠状病毒肺炎快速检测技术并生产可以在临床和居家使用的超快速检测唾液中新型冠状病毒颗粒浓度的测试产品及相应的手持式数字化分子检测设备,为新冠肺炎疾病的快速诊断提供帮助。人民日报社前期也对该研究做了相关报道。

原文标题:华科纳米等离子光学传感芯片突破:实现新冠病毒快速检测

文章出处:【微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

责任编辑:haq

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
  • 芯片
    +关注

    关注

    446

    文章

    47756

    浏览量

    409050
  • 纳米
    +关注

    关注

    2

    文章

    678

    浏览量

    36676

原文标题:华科纳米等离子光学传感芯片突破:实现新冠病毒快速检测

文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    pcb等离子处理的5大作用

    pcb等离子处理的5大作用
    的头像 发表于 03-05 10:24 144次阅读

    微波等离子处理对导电胶可靠性的影响

    清洗可以有效清除键合指表面的有机沾污。而多次等离子清洗会改变导电胶的成分从而严重破坏导电胶形貌,容易造成块状的导电胶脱落,影响封装的可靠性。研究多次等离子清洗对导电胶表面形貌、芯片粘接强度等的影响,为采用合理的
    的头像 发表于 02-20 13:37 160次阅读
    微波<b class='flag-5'>等离子</b>处理对导电胶可靠性的影响

    等离子发动机的原理 等离子发动机最大推力是多少

    等离子发动机原理: 等离子发动机是一种利用电磁力将离子加速并喷射出来产生推力的发动机。它主要包括等离子体产生器、离子加速器和喷嘴等组成。下面
    的头像 发表于 02-14 18:18 3487次阅读

    等离子显示器特点 等离子显示器的工作原理

    等离子显示器(Plasma Display Panel,简称PDP)是一种采用气体放电和发光材料发光的平板显示技术。与液晶显示器相比,等离子显示器拥有更高的对比度、更高的色彩饱和度和更快的响应速度
    的头像 发表于 02-03 10:00 456次阅读

    掀起神秘第四态的面纱!——等离子体羽流成像

    01、重点和难点 等离子体通常被认为是物质的第四态,除了固体、液体和气体之外的状态。等离子体是一种高能量状态的物质,其中原子或分子中的电子被从它们的原子核中解离,并且在整个系统中自由移动。这种状态
    的头像 发表于 12-26 08:26 247次阅读
    掀起神秘第四态的面纱!——<b class='flag-5'>等离子</b>体羽流成像

    无标记等离子纳米成像新技术

      一种使用等离子体激元的新型成像技术能够以增强的灵敏度观察纳米颗粒。休斯顿大学纳米生物光子学实验室的石伟川教授和他的同事正在研究纳米材料和设备在生物医学、能源和环境方面的应用。该小组
    的头像 发表于 11-27 06:35 137次阅读

    生物传感器研究的光谱技术

      背景 Denis Boudreau 博士在魁北克拉瓦尔大学的研究重点是发光和等离子纳米材料合成、分子电子/振动光谱以及生物、环境和工业传感应用的光学
    的头像 发表于 11-15 06:34 190次阅读
    生物<b class='flag-5'>传感</b>器研究的光谱技术

    基于表面等离子光谱梳和金纳米颗粒标记的快速超灵敏核酸检测

    众所周知,倾斜光纤光栅可以激发众多的包层模式,并且对光纤表面周围环境敏感。当光纤包层模式与表面等离子共振相位匹配时,倾斜光纤光栅可以在金表面激发倏逝表面等离子体共振波。
    的头像 发表于 10-20 15:48 368次阅读
    基于表面<b class='flag-5'>等离子</b>光谱梳和金<b class='flag-5'>纳米</b>颗粒标记的快速超灵敏核酸检测

    等离子体清洗工艺的关键技术 等离子体清洗在封装生产中的应用

    等离子体工艺是干法清洗应用中的重要部分,随着微电子技术的发展,等离子体清洗的优势越来越明显。文章介绍了等离子体清洗的特点和应用,讨论了它的清洗原理和优化设计方法。最后分析了等离子体清洗
    的头像 发表于 10-18 17:42 562次阅读
    <b class='flag-5'>等离子</b>体清洗工艺的关键技术 <b class='flag-5'>等离子</b>体清洗在封装生产中的应用

    用Arduino自己做的等离子打火机

    基于电池供电的等离子打火机。制作新奇打印方式的等离子打印机!包含相关图文说明、代码、线路图
    发表于 09-22 07:54

    等离子纳米结构的光谱成像

    背景 Adi Salomon 教授的实验室主要致力于了解纳米级分子与光的相互作用,并构建利用光传感分子的设备。该小组设计并制造了金属纳米结构,并利用它们通过与表面等离子体激元的相互作用
    的头像 发表于 09-19 06:28 251次阅读
    <b class='flag-5'>等离子</b>体<b class='flag-5'>纳米</b>结构的光谱成像

    芯片为啥不能低于1纳米 芯片可以突破1纳米

    芯片为啥不能低于1纳米 芯片可以突破1纳米吗  从计算机发明以来,芯片技术已经有了数十年的发展,
    的头像 发表于 08-31 10:48 3940次阅读

    使用铜纳米结构控制等离子

    来自斯图加特大学(德国)的 Harald Gießen 教授的团队正在致力于将光子学和纳米技术用于新的应用和设备。研究人员正在研究通过控制等离子体效应来创建显示器的技术。等离激元学研究光与金属纳米
    的头像 发表于 08-23 06:33 233次阅读
    使用铜<b class='flag-5'>纳米</b>结构控制<b class='flag-5'>等离子</b>体

    基于核径迹技术的可穿戴汗液传感

    与其他柔性光学汗液传感器相比,该汗液传感器结合了灵活性、纳米多孔性和等离子体效应的特点,并具备长期稳定性和良好的机械性能,且可重复利用以降低
    发表于 07-12 09:43 770次阅读
    基于核径迹技术的可穿戴汗液<b class='flag-5'>传感</b>器

    制造等离子纳米金刚石

    近日,Nano Letters(《纳米快报》)在线发表武汉大学高等研究院梁乐课题组和约翰霍普金斯大学Ishan Barman课题组关于高效构建等离子增强NV色心的纳米器件研究进展,他们利用自下向上的DNA自组装方法开发了一种混合
    的头像 发表于 06-26 17:04 424次阅读
    制造<b class='flag-5'>等离子</b><b class='flag-5'>纳米</b>金刚石