极大倾角光纤光栅SPR的超痕量生化传感基础研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    61505017
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    22.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    F0503.传输与交换光子器件
  • 结题年份:
    2018
  • 批准年份:
    2015
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2016-01-01 至2018-12-31

项目摘要

Owning to the advantages of highly sensitive to refractive index (RI), microminiaturization, remote sensing, etc., optical fiber surface plasmon resonance (SPR) has been proved to be an important tool for the trace/ultratrace detection in the biochemical-related fields. In order to solve the issues of the traditional optical fiber SPR sensors, such as the instability of the phase match, low Q-factor, etc., in this project, we plan to construct Au nano film or Au nano spheres on the surface of the excessively tilted fiber grating (Ex-TFG) as the platform of SPR, which possess the effects of field/local field enhancement. By utilizing the special mode coupling and spectral characteristics of the Ex-TFG, we will explore a new method that use the Ex-TFG to efficiently and stably excite the SPR to realize an trace/ultratrace biochemical sensor based on Ex-TFG-SPR, which has advantages of extremely high RI sensitivity and resolution, high Q-factor and stable phase match. For this purpose, firstly, we will establish the model of mode-coupling theory to reveal the SPR excitation condition, characteristics of SPR spectrum and RI sensing. Secondly, we will study the interrelation among the parameters affecting the sensing performance to obtain the optimization designed method for the Ex-TFG-SPR sensor. Finally, we will study the impacts of surface modification techniques on its biosensing performance..Our research will enrich and develop the sensing theory of SPR based on the fiber gratings, and will make a foundation to realize the trace/ultratrace biochemical detection based on the Ex-TFG-SPR principle.
光纤表面等离子体共振(SPR)具有对折射率(RI)极敏感、微型化、远程传感等优点,可为生化相关领域的痕量/超痕量检测提供重要手段。针对传统光纤SPR传感器的相位匹配不稳定、Q值低等问题,本项目拟在极大倾角光纤光栅(Ex-TFG)表面构筑金纳米薄膜或金纳米微球作为具有场增强或局域场增强效应的SPR载体,探索利用Ex-TFG独特的模式耦合及光谱特性高效及稳定激发SPR的新方法,以实现具有极高RI灵敏度及分辨率、高Q值及相位匹配稳定的Ex-TFG-SPR超痕量生化传感器:①建立Ex-TFG-SPR的模式耦合理论模型,揭示其SPR的激发条件、SPR光谱及RI传感的特性;②研究影响其传感性能的各结构参数间的内在关联性,获得对其优化的设计方法;③进一步研究表面修饰技术对其生化传感性能的影响。.本研究将丰富和发展基于光纤光栅的SPR传感理论,为实现基于Ex-TFG-SPR原理的超痕量生化检测奠定了基础。

结项摘要

一、研究背景. 与其他类型的光学折射率(RI)传感器相比,由于表面等离子体共振(SPR)和局域SPR(LSPR)的场增强或局域场增强效应,基于SPR/LSPR原理的传感器具有更高的RI灵敏度/分辨率。但现有商用化的SPR/LSPR传感器大都是基于角度检测的Kretschmann棱镜耦合结构,体积大、扫描时间长、价格昂贵,只适合在实验室中使用,不能进行活体的原位检测。由于光纤具有耐腐蚀、抗电磁干扰、体积小及可远程传感等优点,课题组研究以极大倾角光纤光栅(ExTFG)为激励平台实现SPR/LSPR的生化传感器。.二、主要研究内容、重要结果及关键数据. 研究ExTFG-SPR/LSPR传感器的SPR/LSPR光谱特性及RI传感特性,研究在ExTFG表面涂覆金膜的方法,研究球形金纳米颗粒以及大尺寸(155nm)纳米金壳粒子在ExTFG表面的修饰和固定方法,探索最优化的物理化学参数,构建ExTFG-SPR/LSPR高灵敏度传感器。研究“单克隆抗体”在其表面的固定和解离方法, 针对不同pH值环境下葡萄糖和多种不同分子量的病毒抗原或生物标记物进行特异性、重复性和临床性实验。结果表明,其对病毒抗原检测的最低极限达到超痕量级别(即,pg/ml量级),传感器具有优异的特异性和潜在的临床应用性,项目研究成果中对目标生物分子的检测极限达到了任务书预期的参数指标。项目组发表11篇高水平研究论文(其中,SCI期刊论文8篇),获授权发明专利4项,培养硕士研究生毕业4人,博士后出站1人,项目研究成果数量超出了任务书预期的任务指标。.三、科学意义. 探索由ExTFG激发SPR/LSPR实现超痕量生化传感的新方法,研究结果丰富和发展了基于光纤光栅的SPR/LSPR传感理论,为其应用于超痕量生化传感领域奠定了坚实基础。相关成果可为生物化学、生物医学等研究领域提供重要的技术手段,而且在环境监测、食品安全、医学病毒/细菌检测、药物分析/发现、军用生化战剂的探测等应用领域都具有广阔前景。

项目成果

期刊论文数量(11)
专著数量(0)
科研奖励数量(3)
会议论文数量(5)
专利数量(5)
Plasmonic gold nanoshell induced spectral effects and refractive index sensing properties of excessively tilted fiber grating
等离激元金纳米壳引起的光谱效应和过度倾斜光纤光栅的折射率传感特性
  • DOI:
    10.3788/col201816.100603
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Chinese Optics Letters
  • 影响因子:
    3.5
  • 作者:
    Binbin Lu;Huafeng Lu;Shenghui Shi;Mingfu Zhao;Jiao Lu;Yajie Wang;Xin Wang
  • 通讯作者:
    Xin Wang
A novel immunosensor based on excessively tilted fiber grating coated with gold nanospheres improves the detection limit of Newcastle disease virus
基于金纳米球包覆的过度倾斜光纤光栅的新型免疫传感器提高了新城疫病毒的检测限
  • DOI:
    10.1111/1365-2664.14519
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Biosensors and Bioelectronics
  • 影响因子:
    12.6
  • 作者:
    Binbin Luo;Yangfei Xu;Shengxi Wu;Mingfu Zhao;Pengjun Jiang;Shenghui Shi;Zhonghao Zhang;Yin Wang;Linlin Wang;Yong Liu
  • 通讯作者:
    Yong Liu
极大倾斜角度光纤光栅pH值传感器及其增敏研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    光学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    罗彬彬;邹文根;赵明富;石胜辉;邹雪;汤斌;刘永;周慧;李成成;田霞
  • 通讯作者:
    田霞
Study on vibration sensing performance of equal strength cantilever beam based on excessively tilted fiber grating
基于过倾斜光纤光栅的等强度悬臂梁振动传感性能研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Applied Optics
  • 影响因子:
    1.9
  • 作者:
    Binbin Luo;Wanmeng Yang;Xinyu Hu;Huafeng Lu;Shenghui Shi;Mingfu Zhao;Ye Lu;Lang Xie;Zhongyuan Sun;Lin Zhang
  • 通讯作者:
    Lin Zhang
Biosensor based on excessively tilted fiber grating in thin-cladding optical fiber for sensitive and selective detection of low glucose concentration
基于薄包层光纤过度倾斜光纤光栅的生物传感器,用于低葡萄糖浓度的灵敏和选择性检测
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    Optics Express
  • 影响因子:
    3.8
  • 作者:
    Binbin Luo;Zhijun Yan;Zhongyuan Sun;Yong Liu;Mingfu Zhao;Lin Zhang
  • 通讯作者:
    Lin Zhang

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其他文献

氧化石墨烯包覆金纳米壳修饰长周期光栅的免疫传感器
  • DOI:
    10.3788/aos202040.1806001
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    光学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    石胜辉;吴德操;王鑫;聂青林;刘志江;罗彬彬;刘恩华;柳鹏;赵明富
  • 通讯作者:
    赵明富
长周期光纤光栅的折射率梯度响应特性
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    光学精密工程
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    韩汐;罗彬彬;王博思;全晓莉
  • 通讯作者:
    全晓莉
极大倾斜角度光纤光栅pH值传感器及其增敏研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    光学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    罗彬彬;邹文根;赵明富;石胜辉;邹雪;汤斌;刘永;周慧;李成成;田霞
  • 通讯作者:
    田霞
基于FBG的铅酸蓄电池铅离子浓度检测传感器研究
  • DOI:
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  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    激光杂志
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    别雄波;钟年丙;罗彬彬;全晓莉
  • 通讯作者:
    全晓莉
基于大尺寸纳米金壳的光纤Bragg光栅LSPR折射率传感器研究
  • DOI:
    10.16136/j.joel.2022.07.0791
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    光电子·激光
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    古洪;张杨;杨翔文;罗彬彬;石胜辉;邹雪;刘开俊;赵明富
  • 通讯作者:
    赵明富

其他文献

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罗彬彬的其他基金

氧化石墨烯集成极大倾角光纤光栅LSPR的(干涉式)光极免疫探针研究
  • 批准号:
    61875026
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    2018
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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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