[发明专利]集成太赫兹和拉曼光谱的多光谱纳米阵列芯片和应用有效
申请号: | 201910106188.0 | 申请日: | 2019-02-02 |
公开(公告)号: | CN110132881B | 公开(公告)日: | 2020-01-21 |
发明(设计)人: | 杨柯;府伟灵;杨翔;张阳 | 申请(专利权)人: | 中国人民解放军陆军军医大学第一附属医院 |
主分类号: | G01N21/3577 | 分类号: | G01N21/3577;G01N21/3586;G01N21/65;G01N33/574 |
代理公司: | 50247 重庆航图知识产权代理事务所(普通合伙) | 代理人: | 王贵君 |
地址: | 400038 *** | 国省代码: | 重庆;50 |
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摘要: | 本发明涉及一种集成太赫兹和拉曼光谱的多光谱纳米阵列芯片和应用,包括纳米天线和位于纳米天线表面的金纳米柱,所述纳米天线横轴可放大太赫兹波信号,所述金纳米柱纵轴可放大拉曼散射信号,通过横轴和纵轴的尺寸设计使得纳米天线在太赫兹波和拉曼光谱内均具有等离子体共振信号放大效应。将纳米天线设计阵列排列,在不同单元包被不同亲和受体,可实现多种肿瘤标志物的高通量检测,且灵敏度能达到pM量级,对临床检测样本中微量肿瘤标志物具有重要意义。 | ||
搜索关键词: | 纳米天线 拉曼光谱 肿瘤标志物 金纳米柱 纳米阵列 太赫兹波 多光谱 横轴 放大 芯片 等离子体共振 拉曼散射信号 高通量检测 尺寸设计 临床检测 亲和受体 阵列排列 重要意义 灵敏度 包被 样本 应用 | ||
【主权项】:
1.一种非疾病诊断目的的基于多光谱纳米阵列的生物传感单元的检测肿瘤标志物的方法,其特征在于,具体步骤如下:/n1)采集待检生物样品,收集上清制成待检测样品;/n2)取步骤1)采集的待检测样品加入包被特异识别肿瘤标志物受体的生物传感单元,置于37℃孵育20分钟,使受体与待测样品中的待测标志物进行特异结合;/n3)将反应后的生物传感单元进行THz光谱扫描分析,选择光栅扫描方式沿样本注入方向从左到右,由上至下,在2分钟内完成检测;根据空白参考单元的响应信号和靶物质的最低响应阈值,去除非特异性吸附及阵列边界处杂散响应的干扰,判别生物传感单元表面捕获探针和肿瘤标志物的结合状态;/n4)对有THz光谱信号响应改变的区域,进一步使用拉曼光谱进行物质的定量分析,将拉曼光斑聚焦于THz光谱信号响应最大值处,采用平面扫描方式进行物质的拉曼信号分析,获取金纳米柱增强的拉曼特征峰的强度;/n5)通过将样本的拉曼特征峰强度代入由标准品制备的标准曲线中得到待测物质的浓度,从而实现样本的定量检测;/n所述多光谱纳米阵列包括纳米天线和位于纳米天线表面的金纳米柱,所述纳米天线横轴能放大太赫兹波信号,所述金纳米柱纵轴能放大拉曼散射信号,横轴尺寸设计使多光谱纳米阵列在太赫兹波内具有等离子体共振信号放大效应,纵轴的尺寸设计使多光谱纳米阵列在拉曼光谱内具有等离子体共振信号放大效应;所述纳米天线的横轴长度为10~50μm,所述纳米天线宽为30~100nm,高为10~50nm,材料为金;所述金纳米柱的纵轴高度为50nm,金纳米柱直径为100~200nm,间隙尺寸为100~200nm。/n
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