分析测试百科网讯 一种新的纳米技术平台提供了一种从隐形眼镜表面检测葡萄糖的改进方法,无需抽血检查血糖水平。该无创技术可以利用基于表面增强拉曼光谱的光学检测技术测试眼泪中或是隐形眼镜表面的葡萄糖。
这项先进材料的研究,受到了谷歌隐形眼镜的启发,它正在被开发用来测量眼泪中的葡萄糖水平,测量结果将会被发送到一个智能手机。然而,这种技术依赖于集成传感器、电池和无线通讯设备,这些都复杂又昂贵。由于遥测是基于光学测量,SERS技术从另一方面来讲可以大大简化问题。
无创快速血糖检测的纳米印刷术
来自休斯顿大学的研究团队和他们韩国的同事,开发了一个小装置,利用堆积在金膜顶部的多层金纳米线,为了在隐形眼镜表面形成可靠的电浆纳米结构,用溶剂辅助纳米转移印刷制作(s-ntp)。优化的拉曼散射可以利用技术能力来识别样品分子。通过产生“热点”,该设备提高了检测性能,纳米结构中的窄间隙可以增强拉曼信号。
利用S-nTP技术的电浆纳米结构的3D堆积为高灵敏度的SERS分析提供了非常密集和规则的热点阵列。此外,由于垂直的电浆耦合,在一个连续的金属膜或石墨烯表面上打印纳米线得到的混合型电浆纳米结构也可以显著增强拉曼信号。
尽管大多数纳米加工技术要依赖于硬质基板例如玻璃或是硅晶片,本研究使用了一个柔性纳米结构,将层状纳米阵列制作在一个硬质基板上,然后将其剥离并打印到软的接触物上。由于人类的眼泪中葡萄糖浓度很低,由Au制成的电浆纳米结构被放置在隐形眼镜的表面,来检测微量葡萄糖。
尽管无创血糖检测只是一个潜在的应用,这项研究提供了一个有用的证明该技术的手段,同样也表明,不同表面上的多功能打印能力可以实现独特的SERS平台,从而提供优越的方便性和测量精度。在应用方面,该概念也可以使用在非侵入性的生物医学诊断方面如汗液传感器。下一步,该团队正在考虑证明用于葡萄糖检测的视网膜安全激光激发的适用性。
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