研究目的
通过机械加载等离子体振荡器研究法诺共振生物传感的机制。
研究成果
本研究提出的唯象模型准确描述了等离子体纳米孔阵列中的法诺共振行为及其对生物分子聚集的响应。该模型为设计具有高色散法诺共振的生物传感器提供了预测工具,并揭示了分子聚集对等离子体振荡器的机械加载效应。
研究不足
该研究聚焦于一种特定类型的等离激元纳米结构(纳米孔阵列),若未经进一步验证,可能无法直接适用于其他等离激元系统。
1:实验设计与方法选择:
本研究采用唯象模型描述等离子体纳米孔阵列中的法诺共振现象,以严格的电磁模拟和实验测量作为基准工具。
2:样本选择与数据来源:
制备悬浮式等离子体纳米孔阵列并用于生物分子检测实验,在蛋白质表面累积前后测量透射光谱。
3:实验设备与材料清单:
在氮化硅膜上悬浮的金膜中制备的等离子体纳米孔阵列,用于生物分子传感的蛋白A/G和小鼠IgG蛋白,配备宽带光源和高分辨率光谱仪的光学系统。
4:实验流程与操作步骤:
纳米孔阵列制备、表面活化、蛋白质固定及透射光谱测量。
5:数据分析方法:
采用耦合振子模型和FDTD模拟分析透射光谱偏移及法诺共振特征。
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high-resolution spectrometer
HR4000
Ocean Optics
Used to measure transmission spectra of plasmonic nanohole arrays.
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plasmonic nanohole arrays
Used in biosensing applications for label-free detection of biomolecules.
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protein A/G
Thermofisher Inc.
Used as a recognition moiety in biomolecular sensing experiments.
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mouse protein IgG
Sigma-Aldrich
Used as a target protein in biomolecular sensing experiments.
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