科学研究和临床诊断中面临的复杂生物样品中痕量蛋白质分子的检测需求,给无标记光学椭偏蛋白质芯片技术的检测性能提出了更高的要求。.从物理机制上看,具有光学信号增强效应的金属纳米结构与光学椭偏检测方法的结合是提高芯片检测灵敏度的发展方向。这其中,芯片的有机表面改性层是提高整体检测水平的关键。金属纳米结构信号增强效应的发挥、表面固定探针分子的活性表现和蛋白质分子非特异性吸附的有效抑制都与表面有机分子层密切相关。.因此,本项目以研究较成熟的Au纳米结构上有机自组装膜层为模型体系,在认识Au纳米结构对椭偏信号的影响规律的前提下,通过改变自组装硫醇分子的化学成分和结构,理解表面改性层对金属纳米结构的椭偏传感信号增强的作用;以此为基础,同时充分发挥表面探针分子的生物活性和有效降低非特异性信号的干扰,构筑化学成分和结构合理的芯片表面改性膜层,应用于全内反射椭偏成像系统,进行表面信号增强下的生物样品检测。
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数据更新时间:2023-05-31
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