纳米塑料快速检测正成为新风口
环境中纳米塑料的增多,凸显出对更简便检测手段的需求。日本东京科学大学(Science Tokyo)的研究团队由此开发出一种快速生物传感器,可在水中检测聚苯乙烯纳米颗粒。该装置在模拟水样和添加了聚苯乙烯纳米颗粒的真实水样中测试,能在20分钟内检出50纳米的颗粒,且无需标记或复杂的样品前处理。这项技术有望帮助人们理解和应对环境中纳米塑料的累积。 纳米塑料指尺寸在1至1000纳米之间的塑料颗粒。随着塑料制品在环境中持续使用与降解,其碎片不断变小,最终形成纳米级颗粒,已在水体、土壤乃至人体样本中被检出,科学界对其潜在生态与健康风险日益警惕。目前用于检测纳米塑料的分析技术包括显微镜和光谱法,但这些传统方法需要昂贵设备和大量样品制备,难以用于日常监测。 东京科学大学开发的这种生物传感器,可在淡水中快速检测聚苯乙烯纳米颗粒(PS-NPs)。聚苯乙烯是家庭与工业中最常用的塑料之一,使PS-NPs成为纳米塑料检测的重要目标。该装置能在水环境中以......阅读全文
纳米塑料快速检测正成为新风口
环境中纳米塑料的增多,凸显出对更简便检测手段的需求。日本东京科学大学(Science Tokyo)的研究团队由此开发出一种快速生物传感器,可在水中检测聚苯乙烯纳米颗粒。该装置在模拟水样和添加了聚苯乙烯纳米颗粒的真实水样中测试,能在20分钟内检出50纳米的颗粒,且无需标记或复杂的样品前处理。这项技术
基于表面等离子体共振的贵金属纳米超晶材料研究获进展
随着现代纳米科学与技术的发展,贵金属纳米超晶材料制备和可控光学特性的研究引起了人们广泛的兴趣,其在光电、新能源、工业催化、超材料、传感技术、生物医用等诸多领域有着广阔的应用前景。贵金属(尤其是Au和Ag)纳米超晶以表面等离子体共振(surface plasmon resonance,SPR)效应
青岛能源所开发聚苯乙烯表面纳米抗体定向固定技术
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/2/517743.shtm
等离子体纳米天线超表面加速光束
最近的研究表明,经过专门设计的光束具有在真空中沿弯曲路径传播的能力。目前用于产生加速光束的方法使用的是相位调制器和透镜,这种设备的长度为几十厘米或更长。这严重限制了其在各种材料下的适用性。本文使用由等离子体纳米天线组成的超表面来加速玻璃内部的光束。这种超表面能够生成高度弯曲的曲率半径为几百微米的
表面等离子体共振OpenSPR改进肽筛选研究方法
在任何治疗开发项目的第一阶段,有必要使用一个完善的模型系统来审查比较新的治疗药物。用一个稳定的模型系统来比较新的治疗方法。建立模型系统将为有效的筛选分析提供基础,从而使研究者能够有效地比较和对比他们感兴趣的治疗剂的各种生物学变化。重要的是,透明质酸介导的运动受体,也被称为RHSMM,通常在乳腺癌,结
青岛能源所等开发出聚苯乙烯表面纳米抗体定向固定技术
随着生物技术的进步,纳米抗体作为新一代抗体,因独特性能在体外检测、靶向治疗领域备受关注。中国科学院青岛生物能源与过程研究所蛋白质材料研究组围绕纳米抗体,建立了完善的抗体筛选技术平台,在利用纳米抗体进行体外检测中相继开发出多种技术手段。前期工作利用多聚化纳米抗体开发的基于五聚纳米抗体的免疫分析技术,在
全自动表面等离子体共振成像仪的优异功能
1.阵列式检测,同一芯片可同时获得多达400种相互作用 创新的阵列式芯片设计,同一芯片可同时分析超过400组相互作用,与传统的通道-技术相比,所需时间缩短百倍,并节约试剂和人力成本,特别适用于快速筛选。 2.无标记,实时生物分子相互作用分析与成像 基于SPR技术、新型的生物传感技术,
新型表面等离子体共振光谱仪研制成功
4月10日,中科院计划财务局组织专家对长春应用化学研究所承担的院科研装备研制项目“集成电化学方法的表面等离子体共振及其高通量分析仪器”进行了现场验收。验收专家分别听取了项目的结题、财务和用户使用报告,审阅了项目组提交的验收材料,并实地考察了研制样机的示范性实验操作,一致同意该项目通过验收。
布鲁克发布基于表面等离子体共振的HTS药物筛选新方案
摘 要 Sierra表面等离子体共振(SPR)Pro系列用于高通量药物筛选(HTS) • 独创的Sierra SPR-32 Pro支持多通道HTS ,可在不影响样品性质并兼顾灵敏度的情况下,深入探究动力学 • SPR通过非标定量HTS技术对药物研发中的分子相互作用提供新的视角,可更好的进
纳米蘑菇传感器:一种材料-多种应用
来自冲绳科学技术研究所(OIST)的研究人员发明了一种等离子体纳米传感器,可以实时监测细胞的增殖,并具有其他的应用潜质。研究发表在最近的《ACS applied Materials and Interfaces》杂志上。揭示细胞的增殖过程是对细胞和组织的健康和功能的重要洞察。 这种材料最吸引人
纳米蘑菇传感器:一种材料-多种应用
来自冲绳科学技术研究所(OIST)的研究人员发明了一种等离子体纳米传感器,可以实时监测细胞的增殖,并具有其他的应用潜质。研究发表在最近的《ACS applied Materials and Interfaces》杂志上。揭示细胞的增殖过程是对细胞和组织的健康和功能的重要洞察。这种材料最吸引人的地方在
金属纳米结构的表面等离子体光学研究获得系列进展
金属纳米结构的表面等离子体光学在光催化、纳米集成光子学、光学传感、生物标记、医学成像、太阳能电池,以及表面增强拉曼光谱(SERS)等领域有广泛的应用前景,这些功能和金属纳米结构与光相互作用时产生的表面等离子体共振密切相关。最近,中科院物理研究所光物理实验室李志远研究组,对金纳米棒
电感耦合等离子体质谱法分析涂层表面纳米微粒通过身..
电感耦合等离子体-质谱法分析涂层表面纳米微粒通过身体接触的传输引言 随着纳米微粒在消费品中的 使用越来越广泛,人体与纳米微粒的接触与迁移也越来越受到关注,并由此带来一个问题:消费品中的纳米微粒会迁移到人体中吗?人们主要通过身体接触来与这些产品发生互动,所以有必要了解纳米微粒是如何通过身体接触实现
张中海、甘立勇团队制备近红外传感生物传感器获进展
光电化学技术在能量转换和存储方面展现出重要的应用前景,从而在能源和催化领域获得诸多关注。以此同时,该技术在另一个领域的应用也越来越多的得到分析化学家和生物学家的青睐,那就是光电化学生物检测,其表现出背景信号低、检测灵敏度高的优势。那么,有无可能实现光电化学技术应用于活体内生物物质的传感分析呢?近
德克萨斯大学:检测人泪液标志物的金纳米核壳水凝颗粒
尽管干眼症的患病率很高,但它经常被低估,并可能导致患者的视觉功能和生活质量受损。目前,干眼症的诊断基于临床检查,并辅以多项评估眼表和泪膜生成的测试。虽然这些测试是干眼症的标准和必要诊断方法,但许多临床医生和研究人员报告说需要识别、验证和检测泪液生物标志物以帮助得出结论性诊断,尤其是在症状与存在相
基于纳米粒子等离子体共振耦合的细胞中分子组...(四)
由于CCD的使用,红带在600-700 nm波长范围内收集信号。每种情况等离子共振耦合的增加都导致红带强度整体的增加。用像素原理对图1活细胞图像进行一个像素的分析,并与一个数据z-测试显示的三种分布相比较。图5 代表EGFR调控阶段分布的活细胞伪颜色图像对图1显示的延时图像色彩统计分析决定了要为E
基于纳米粒子等离子体共振耦合的细胞中分子组...(一)
Dynamic Imaging of Molecular Assemblies in Live Cells Based on Nanoparticle Plasmon Resonance Coupling基于纳米粒子等离子体共振耦合的细胞中分子组装的动态影像Jesse Aaron, Kort Tra
基于纳米粒子等离子体共振耦合的细胞中分子组...(二)
利用异型双功能连接器把单克隆抗体结合到黄金纳米粒子表面,参考35。简单地说, 抗EGFR的单克隆抗体(克隆29.1.1σ)要用一个100 kDa的MWCO离心式过滤器来从腹水中剔除,并在40 mM浓度为1 mg/mL的HEPES溶液(pH 7.5)中悬浮处理。添加高碘酸钠(NaIO4)到
基于纳米粒子等离子体共振耦合的细胞中分子组...(三)
我们用高光谱成像来量化与EGFR行为有关的纳米粒子散射变化(图 3, a-i)。高光谱成像要求使用PARISS系统 (Lightform公司)。散射的巅峰在530-550 nm之内的图像采集于4 ?C 条件下(图 3d):在这种条件下,EGFR明显位于细胞质的膜上。在25 ?C时随着EGFR
生物传感器的纳米“开关”
纳米技术的介入为生物传感器的发展提供了无穷的想象空间。 近日,据国际知名期刊Advanced Materials(《先进材料》)报道,中国科学院化学研究所光化学院重点实验室赵永生课题组利用高比表面积的一维纳米材料,制备出一种更加灵敏的电化学发光纳米生物传感器。该项研究也为低维纳米材料制
苏州纳米所利用DNA折纸术构建金纳米棒
等离子体纳米粒子及其组装结构因为优异的光学特性在纳米科技中具有广泛应用,如超材料、生物传感器、光电器件等。精准构建等离子体纳米结构对于光学特性的深入研究意义重大,而精确调控等离子体纳米粒子的表面功能性质则是进一步获得复杂自组装体系的关键。目前借助各种物理和化学方法,可在纳米粒子表面的一定区域范围
苏州纳米构建金纳米棒@金纳米粒子手性螺旋超结构
等离子体纳米粒子及其组装结构因为优异的光学特性在纳米科技中具有广泛应用,如超材料、生物传感器、光电器件等。精准构建等离子体纳米结构对于光学特性的深入研究意义重大,而精确调控等离子体纳米粒子的表面功能性质则是进一步获得复杂自组装体系的关键。目前借助各种物理和化学方法,可在纳米粒子表面的一定区域范围
便捷式生物医学检测仪器研制成功-重量仅为40克
大连理工大学化工与环境生命学部副教授程昉和物理与光电工程学院教授彭伟合作,研制出重量仅约40克的便捷式生物医学检测仪器,实现了移动终端平台快速、定量检测生物医学复杂样品,为其在临床医学检测、环境实地监测、野外考察和食品与国防安全等领域的普及奠定了基础。 表面等离子体共振是一类光学无标
大连理工大学自主研制出便携式生物医学检测仪器
近日,大连理工大学化工与环境生命学部程昉副教授和物理与光电工程学院彭伟教授通力合作,在生物医学检测仪器便携化方面取得了重要进展,研制出便捷式生物医学检测仪器重量仅约40克,实现了移动终端平台快速、定量检测生物医学复杂样品,为临床医学检测、环境实地监测、野外考察和食品与国防安全等领域的普及奠定了基
中国学者自主研制出便捷式生物医学检测仪器
8月25日,大连理工大学化工与环境生命学部程昉副教授和物理与光电工程学院彭伟教授通力合作,在生物医学检测仪器便携化方面取得了重要进展,研制出重量仅约40克便捷式生物医学检测仪器,实现了移动终端平台快速、定量检测生物医学复杂样品,为临床医学检测、环境实地监测、野外考察和食品与国防安全等领域的普及
我国学者在储能设备光纤原位检测领域取得重要成果
图1. 等离子体共振光纤储能设备原位检测原理与系统图。(a)新型等离子体共振光纤传感系统(黑线)与传统电化学传感系统(红线);(b-e)等离子体共振光纤探针及超级电容器电极表面氧化还原材料微观显示图;(f)基于纳米尺度自由电子、离子局域密度场精确测量的等离子体共振光纤传感原理图 图2.等离子体共振
我国学者在储能设备光纤原位检测领域取得重要成果
图1. 等离子体共振光纤储能设备原位检测原理与系统图。(a)新型等离子体共振光纤传感系统(黑线)与传统电化学传感系统(红线);(b-e)等离子体共振光纤探针及超级电容器电极表面氧化还原材料微观显示图;(f)基于纳米尺度自由电子、离子局域密度场精确测量的等离子体共振
水质监测
当前我国的水质监测,主要将营养物、无机物、微生物以及重金属离子作为水质参数,一直以来所沿用的测量水质污染物浓度的方法有生物方法、仪器和化学分析法等,用这种方法所得出来的参数,只能描述出水质,而不能真正的将水质所存在的问题反映出来。水质监测项目和水的环境状况不符合,主要通过两个方面表现出来:(1)水环
DNA模板原位光还原Ag/Au核壳纳米粒子的光谱学研究
随着纳米材料的发展,具有较好等离子体共振的金银复合金属材料,逐渐成为人们研究的重点。贵金属复合材料在表面增强拉曼光谱的测量领域,具有较强的"热点效应",成为一种较好的SERS基底材料。金和银本身就是很好的等离子体共振效果,适合作为表面增强拉曼光谱增强的基底材料,但是金银核壳式结构具有更好的增强效
表面等离子共振的技术展望
随着 SPR 技术成为分析生物化学、药物研发和食物监控领域中的一个不可缺少的部分 ,SPR 生物传感器的应用将更加趋向多样化 , 特别是它在小分子检测和脂膜领域的新兴应用将使其在未来的药物发现和膜生物学中扮演一个越来越重要的角色。 近几年 , 其发展尤为迅猛 , 随着 SPR 仪器的不断完善和生