李世芳 1,2何红 1,3葛闯 4,*陈李 1,3徐溢 1,3,*
作者单位
摘要
1 重庆大学 新型微纳器件与系统技术重点学科实验室&光电技术与 系统教育部重点实验室,重庆400044
2 重庆大学 化学化工学院,重庆400044
3 重庆大学 光电工程学院,重庆400044
4 重庆大学肿瘤医院 癌症转移与个体化治疗转化研究重点实验室,重庆00030
针对致病菌快速高效的辨识和检测一直是生命科学、医疗诊断、食品安全和环境监测等领域备受关注的热点。微流控芯片分析技术为细菌等微生物的研究和检测提供了新的、高效的途径和平台,将表面增强拉曼散射(Surface Enhanced Raman Scattering, SERS)光谱检测技术与其结合,成为了具有突出优势的致病菌快速鉴别和检测途径。本文针对基于微流控芯片的SERS分析技术及其应用进行综述,首先对各种SERS增强基底材料进行了介绍和性能比较;然后,系统综述了在微流控芯片上集成SERS基底的方法和技术,分别探讨了在微流控通道中注入纳米金属溶胶的外部注入法,在微流控芯片检测区构建固体纳米结构的内嵌法和在微流控通道中原位制备纳米结构基底的原位制作法;最后,对集成SERS检测技术的微流控芯片分析方法在致病菌定性鉴别和定量检测方面的应用进展予以了综述和展望。
表面增强拉曼散射 纳米增强基底 微流控芯片 致病菌检测 surface enhanced raman scattering (SERS) nano-reinforced substrate microfluidic chip detection of pathogenic bacteria 
光学 精密工程
2022, 30(14): 1643
李玲 1,2何薪宇 1,2李世芳 1,2葛闯 3徐溢 1,2,4
作者单位
摘要
1 重庆大学新型微纳米器件与系统技术重点学科实验室&光电技术与系统教育部重点实验室, 重庆 400044
2 重庆大学化学化工学院, 重庆 400030
3 重庆大学肿瘤医院, 癌症转移和个体化治疗转化研究重点实验室, 重庆 400030
4 重庆大学光电工程学院, 重庆 400044
真菌是一种广泛存在于自然界的病原微生物, 具有细胞核、 细胞壁等结构, 可以引起动、 植物和人类的多种疾病。 真菌感染是临床上常见的感染性疾病之一, 使得近年来针对真菌的高效检测及真菌相关领域的研究备受关注。 目前真菌的传统检测方法主要有培养、 镜检与分子生物学检测法等, 均具有操作复杂、 耗时等缺点。 表面增强拉曼散射(SERS)技术以其不受水分子干扰、 能反应分子指纹信息、 检测迅速等特点在真菌的检测与鉴别领域逐渐发挥出明显的优势。 在简要介绍真菌的结构特点及真菌常用的检测方法基础之上, 主要针对拉曼光谱(Raman spectrum)/SRES技术在真菌检测和鉴别中的应用进行调研和讨论。 首先通过对Raman/SERS技术的特点以及真菌的结构特征进行解析, 根据调研Raman/SERS技术用于真菌检测的相关文献, 分析了SERS技术用于真菌检测的可行性, 提出SERS技术在真菌检测时会面临检测灵敏度低、 信号复杂、 选择性和特异性差以及信号重现性和稳定性不佳等难点。 为解决以上难题, 分析了SERS的增强模式, 重点针对SERS的纳米增强介质材料、 SERS标签(SERS tag)的信号放大效应以及SERS光谱分析技术与微流控芯片分析技术结合等SERS分析新进展, 予以了系统地综述和讨论。 通过纳米材料选择和纳米微结构的构建, SERS增强介质所产生的SERS增强效应在真菌鉴别以及临床疾病快速诊断中显示出巨大的发展潜力; 基于SERS tag产生的信号放大机制, 可以有效提高真菌SERS检测的灵敏度、 特异性和重现性; 在微流控芯片中设计和集成SERS增强纳米微结构, 构建基于SERS tag 的信号放大策略, 开展针对真菌的快速高效测试方法研究, 更有望实现真菌样本的高通量及高内涵SERS检测, 其在真菌的鉴别和检测上显示出巨大的研究价值和应用前景。
真菌 纳米增强基底 Raman/SERS光谱分析 SERS标签 微流控芯片 Fungi Nano-enhanced substrate Raman/SERS spectrum analysis SERS tag Microfluidic chip 
光谱学与光谱分析
2021, 41(6): 1661
作者单位
摘要
1 吉林大学电子科学与工程学院, 集成光电子学国家重点实验室, 吉林 长春 130012
2 清华大学精密仪器系, 精密测试技术及仪器国家重点实验室, 北京 100084
微流控芯片系统具有高效率、低损耗、高安全系数、高灵敏度等优势,表面增强拉曼散射(SERS)光谱具有灵敏度高以及指纹效应强等优点。从两方面对微流控拉曼检测芯片进行综述:微流控芯片通道和SERS基底的制备以及微流控拉曼检测芯片的集成与应用。最后讨论了SERS微流控芯片在便携化应用方面的挑战和机遇,并对整个领域的未来发展方向与前景进行了展望。
光学制造 表面增强拉曼散射 微流控芯片 微通道 拉曼增强基底 激光加工 检测分析 
中国激光
2021, 48(2): 0202010
作者单位
摘要
1 天津大学精密仪器与光电子工程学院精密测试技术及仪器国家重点实验室, 天津 300072
2 北京大学物理学院人工微结构和介观物理国家重点实验室, 北京 100871
3 南开大学电子信息与光学工程学院现代光学研究所,光学信息技术科学教育部重点实验室, 天津 300071
采用表面增强拉曼光谱技术对8种不同储存年份的陈皮进行检测。测试分析了储存11年的陈皮样品于金膜、银纳米颗粒、金膜-银纳米颗粒增强基底上的拉曼光谱。在金膜-银纳米颗粒增强基底上的陈皮拉曼光谱特征峰最明显,对375、493、650 cm-1等12处的拉曼特征峰进行初步归属分析,据此对陈皮的生化成分进行初步判断,并探讨了陈皮在金膜-银纳米颗粒基底上拉曼信号的增强机理。此外,通过分析比较8种不同年份陈皮的表面增强拉曼光谱信息,区分出不同存储年份的陈皮。根据峰值位置信息的变化,得出与存放5年及以下的陈皮相比,存放7年及以上的陈皮产生了某些新成分的结论。
光谱学 表面增强拉曼光谱 增强基底 陈皮成分 陈皮年份 
激光与光电子学进展
2017, 54(3): 033001

关于本站 Cookie 的使用提示

中国光学期刊网使用基于 cookie 的技术来更好地为您提供各项服务,点击此处了解我们的隐私策略。 如您需继续使用本网站,请您授权我们使用本地 cookie 来保存部分信息。
全站搜索
您最值得信赖的光电行业旗舰网络服务平台!