表面等离子体共振成像研究进展(特邀)
Qi Wang, 张滇澐 ZHANG Dianyun, 张丽超 ZHANG Lichao, 祁志美 QI Zhimei, 赵勇 ZHAO Yong
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摘要与影响
表面等离子体共振成像(Surface Plasmon Resonance Imaging,SPRI)技术作为一种免标记、高灵敏度的生物传感技术,因其在实时监测和分析生物分子相互作用方面的能力而受到广泛关注。SPRI技术通过检测生物传感芯片上配位体与分析物之间的相互作用情况,进而探测物质的性质和结构。介绍了SPRI的基本原理,包括表面等离子体共振(Surface Plasmon Resonance,SPR)和SPRI的详细机制。SPR现象是由于光波与金属表面自由电子相互作用而产生的,当光波与表面等离子体发生共振时,反射光强度会大幅度地减弱,这一现象可以用来监测生物分子间的相互作用。SPRI技术则是将SPR技术与成像技术结合,通过监测生物芯片表面的折射率变化来实时检测分子相互作用,确定分析物浓度和相互作用的亲和力,随后深入剖析了近年来在成像技术方面所取得的显著进步与革新,这些进步不仅提升了成像的分辨率与精确度,还极大地拓展了SPRI技术的应用范围。此外,还探讨了SPRI在生物传感领域的应用,包括细胞研究、生物标志物检测和细菌和病毒检测等方面。最后,对SPRI技术的未来发展趋势进行了展望,预计随着技术的进步,SPRI技术在检测灵敏度、成像速度和便携性等方面将得到显著提升。
逐年被引趋势
关键指标
同类平均 = 1
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学术脉络
学科主题
工程Photonic and Optical Devices
Photonic Crystals and Applications
参考文献 73
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