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

用于无标记生物分子痕量检测的新型液面辅助SERS微流控技术

微流控 来源:光电期刊 作者:编辑部 2022-11-09 09:12 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

表面增强拉曼散射/光谱(SERS)自1974年发现以来,因其强大的痕量检测能力,已被证实在环境监测、食品安全、生物医疗,国防安全等诸多领域内具有潜在应用价值。特别是近十年,SERS技术已经向单分子检测领域迈进,成为目前检测本领最为强大的技术之一。

SERS的增强机制主要是基于贵金属纳米材料的近场效应所形成:外界光对小于光波长的金属纳米结构激发时,电子将发生集体震荡而形成局域表面等离子共振现象,因而金属表面的局域电场被增强并对拉曼散射光进行放大。目前,SERS技术因其无损、高灵敏、低毒和生物相容性等优势,倍受生物医学相关研究领域的关注,有望未来在生物细胞/组织成像、癌症治疗、靶向药研发、细胞活动分析、精准外科手术等方面大展身手。

此外,SERS和微流控技术相结合,可以实时动态对微流道内的细胞(器)进行观察、鉴定和分析,以及微流内痕量物质的高准确度鉴别,多组分分析等,是双/多技术协作下,“双赢”策略的代表性新技术。

日本理化学研究所的Koji Sugioka教授所带领的团队展示了一种新型液面辅助SERS(LI-SERS)微流控技术,用于无标记生物分子的痕量检测,并成功实现了近单分子水平的脱氧核糖核酸链(DNA)的快速区分和鉴定。该工作以“Label-free trace detection of bio-molecules by liquid-interface assisted surface-enhanced Raman scattering using a microfluidic chip”为题发表在Opto-Electronic Advances期刊。

LI-SERS微流控芯片的制备采用了飞秒激光辅助化学法进行玻璃微流道制备的方案(图2a)。同时将飞秒激光诱导的金属三维周期结构(LIPSS)加工到玻璃微流道底部作为SERS基底(图2b)。玻璃微流道底部通过飞秒激光选区金属化的方式形成150mm x 150mm银金属薄膜。

通过线偏振飞秒激光二次正交方式扫描刻蚀银薄膜,在其表面形成周期为140nm,沟壑宽40nm的二维结构。在金属沟壑内的被检测分子的拉曼信号将会受到耦合局域增强电场(“热点”)的激发,产生10⁶数量级以上的放大。

d5feb69c-5fca-11ed-8abf-dac502259ad0.png

图1 微流控SERS芯片激光制造系统原理图

d623f4de-5fca-11ed-8abf-dac502259ad0.jpg

图2(a)复合飞秒激光加工制备玻璃微流道芯片;(b)微流道底部银衬底上形成的飞秒激光诱导周期性结构用于SERS检测

为了进一步提高增强倍数,文章中介绍一种名为LI-SERS的新型检测方法,以实现10¹⁴数量级拉曼信号放大。如图3所示,在微流道内部,当拉曼激发光恰好被聚焦在被探测分子溶液的空气-液体界面时,可获得近单分子水平的拉曼信号,实现单分子水平检测本领。

LI-SERS方法所获得的拉曼增强倍数比传统SERS技术高5-6个数量级。受益于LI-SERS的单分子水平的检测本领,即使是低拉曼散射截面的分子(如生物分子),在无标记情况下亦可获得极强的拉曼信号。如图3b中展示的是采用LI-SERS方法对10fM浓度、不同碱基构成的两种DNA分子链的拉曼测试结果。

通过对比拉曼峰位置和强度即可快速实现低浓度下核酸物质的鉴别。该测试方法可为未来新一代单分子核酸序列读取技术提供新的思路。

d64c80e8-5fca-11ed-8abf-dac502259ad0.jpg

图3(a)液面辅助表面增强拉曼散射示意图;(b)两种由不同碱基构成的脱氧核糖核酸链(DNA,10fM)拉曼光谱图

论文链接:

http://doi.org/10.29026/oea.2022.210121




审核编辑:刘清

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
  • 微流控芯片
    +关注

    关注

    13

    文章

    311

    浏览量

    20090

原文标题:新型液面辅助SERS微流控技术,用于无标记生物分子的痕量检测

文章出处:【微信号:Micro-Fluidics,微信公众号:微流控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

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

    信号测控赋能生物医疗

    生物医疗设备行业现状与痛点​全球生物医学仪器市场规模已突破8500亿美元,年复合增长率达8.5%,行业整体保持稳健高速增长态势,分子诊断、
    的头像 发表于 04-13 09:47 2189次阅读
    信号测控赋能<b class='flag-5'>生物</b>医疗

    电压放大器在控中的应用

    本实验使用信号发生器产生正弦信号,通过ATA-2161高压放大器进行放大,将放大后的高压信号施加到控芯片的电极上,利用产生的非均匀电场对流经该区域的滴进行充电,并通过调节信号的频率和幅值来控制
    的头像 发表于 01-16 16:35 332次阅读
    电压放大器在<b class='flag-5'>液</b>滴<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控中的应用

    表面增强拉曼衬底 SERStrate——超灵敏分子检测

    痕量分子检测领域,传统SERS衬底面临多重挑战:复杂的光刻工艺推高制造成本,信号均匀性差导致定量分析困难,灵敏度不足难以捕捉超低浓度分子
    的头像 发表于 12-09 11:12 373次阅读
    表面增强拉曼衬底 SERStrate——超灵敏<b class='flag-5'>分子</b><b class='flag-5'>检测</b>

    深圳大学:研发新型传感器,实现阿摩尔级生物分子精准检测

    双层石墨烯(tBLG)的超晶格特性与等离激元共振效应,实现了无需核酸扩增的阿摩尔级生物分子检测。 研究团队将9.4°扭转双层石墨烯(tBLG)超晶格与金纳米盘、CRISPR-Cas12a基因编辑
    的头像 发表于 11-21 15:32 626次阅读
    深圳大学:研发<b class='flag-5'>新型</b>传感器,实现阿摩尔级<b class='flag-5'>生物</b><b class='flag-5'>分子</b>精准<b class='flag-5'>检测</b>

    ATA-1372A宽带放大器:超声驱动滴制备系统的核心引擎

    基于滴的技术已成为一种用途广泛的工具,在生物化学分析与合成等诸多领域有着广泛应用,而
    的头像 发表于 10-28 16:10 567次阅读
    ATA-1372A宽带放大器:超声驱动<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>液</b>滴制备系统的核心引擎

    ATA-2161高压放大器与控芯片滴分选:精准操控与高效应用

    实验名称: 控芯片中操控滴充电分选实验 研究方向: 控芯片滴操控与分选
    的头像 发表于 09-16 11:35 628次阅读
    ATA-2161高压放大器与<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控芯片<b class='flag-5'>液</b>滴分选:精准操控与高效应用

    双核液滴电场精准融合:电压放大器赋能控混合强化实验

    微机电系统领域的迅速发展,如今人们借助于微机电系统加工技术已经能够制备出各种高集成、跨尺度和高可控性的控芯片,因此它被广泛用于生物医疗、
    的头像 发表于 08-13 11:39 631次阅读
    双核液滴电场精准融合:电压放大器赋能<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控混合强化实验

    电压放大器驱动控芯片关键功能实现研究

    实验名称: 电压放大器在控芯片的功能研究中的应用 研究方向: 生物芯片 测试目的:
    的头像 发表于 07-30 14:24 890次阅读
    电压放大器驱动<b class='flag-5'>液</b>滴<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控芯片关键功能实现研究

    台阶仪测试原理及应用 | 半导体ZnO薄膜厚度测量及SERS性能研究

    表面增强拉曼散射SERS技术痕量检测中具有独特优势,但其性能依赖于活性基底的形貌精度。ZnO作为一种新型半导体薄膜材料,因其本征微米级表面
    的头像 发表于 07-28 18:04 1027次阅读
    台阶仪测试原理及应用 | 半导体ZnO薄膜厚度测量及<b class='flag-5'>SERS</b>性能研究

    玻璃控芯片通常在哪些实验中用到

    中发挥重要作用。免疫荧光实验是一种利用荧光标记的抗体来检测特定抗原的技术,而玻璃的光学透明度使得它成为这种实验的理想选择。通过在玻璃控芯
    的头像 发表于 07-03 16:38 775次阅读

    基于细胞控的阻抗测试解决方案

    基于细胞控的阻抗测试技术,作为一种新兴的技术,结合了控芯片
    的头像 发表于 07-02 11:07 1437次阅读
    基于细胞<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控的阻抗测试解决方案

    电压放大器在声技术中的应用研究

    一、引言 声技术是一种结合声学、流体力学和纳加工技术的前沿科技,通过声波作用于流体通道中
    的头像 发表于 06-24 17:30 657次阅读
    电压放大器在声<b class='flag-5'>流</b>控<b class='flag-5'>技术</b>中的应用研究

    TechWiz LCD 3D应用:液晶分子摩擦排布

    在实际的摩擦过程中,液晶分子并不是按照摩擦方向均匀排布的,此软件的扰法选项(Perturbation Method)允许液晶分子以类似于实际摩擦过程的方式移动,当使用了扰方式时,液
    发表于 06-10 08:44

    泰克设备在技术研究中的应用

    控(Microfluidics)是一种使用微管道(尺寸为数十到数百微米)处理或操控微小流体(体积为纳升到阿升)的系统所涉及的科学和技术。 它是一门涉及化学、流体物理、微电子、新材料、生物
    的头像 发表于 05-22 16:26 1136次阅读
    泰克设备在<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控<b class='flag-5'>技术</b>研究中的应用

    ATA-7020高压放大器基于数字控的即时凝血检测技术的应用

    实验名称: 基于数字控的即时凝血检测技术 研究方向: 通过电压驱动血液滴,检测血液
    的头像 发表于 05-16 15:23 761次阅读
    ATA-7020高压放大器基于数字<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控的即时凝血<b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>技术</b>的应用