检测人体内有关生物量对于人体的疾病早期诊断和治疗具有重要意义。本项目针对目前国内外检测人体内有关生物量存在精度低、响应慢、耗时长、成本高、无法实时在体检测等问题,提出通过关键材料制备和光纤微加工技术来研制新型光纤微型生物传感器,为实现对人体内具有重要生物功能的一氧化氮(NO)等生物量的准确实时在体检测奠定基础。具体内容包括:根据NO可对特定荧光物质产生光电子转移机制,通过对具有二氨基吖啶结构的荧光物质的改性和结构调控与不同机体组织中NO特异性作用,提高其对NO的选择性、敏感性和抗干扰性;采用深紫外激光微加工技术对光纤材料进行微加工,制备具有精细微结构的光纤微型生物传感器探头;研制NO在体实时光纤微型生物传感器,提高敏感材料的固定效率和光信号传输效率以提高传感器的性能。系统研究荧光物质与NO的分子识别机理、紫外脉冲激光与光纤的作用机理,旨在这类光纤微型生物传感器的传感机理和应用上有所突破。
{{i.achievement_title}}
数据更新时间:2023-05-31
一种光、电驱动的生物炭/硬脂酸复合相变材料的制备及其性能
基于二维材料的自旋-轨道矩研究进展
基于全模式全聚焦方法的裂纹超声成像定量检测
敏感性水利工程社会稳定风险演化SD模型
基于图卷积网络的归纳式微博谣言检测新方法
用于光纤生物传感器的纳米复合传感材料研究
电流式微型生物传感器及其在临床检测中的应用
微型光纤全光学内窥系统的研究
微型光纤压力传感器的研究