光学椭偏蛋白质芯片应用于环境污染、疾病检测和药物开发等领域中的小分子或弱相互作用研究时,一直受灵敏度低的困扰。量子效应的影响使得纳米结构材料具有表面信号增强特性,将其与相位敏感的光学椭偏成像技术相结合,通过电磁波与纳米结构材料相互作用后的相位变化实现光学信号的增强,会使芯片检测灵敏度有数量级的提高,这也是本研究开展的目的。项目中基于光的电磁场理论和纳米材料的结构与性质,重点对偏振光波与纳米结构材料的相互作用机理和条件进行分析,获得光信号幅值与相位变化的规律。同时研究光学偏振态对纳米结构材料表面增强特性的影响、不同结构纳米材料的色散特性等。最后获得高灵敏度的产生条件,并尝试从原ng/ml级降低至pg/mL级的痕量生物分子检测。
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数据更新时间:2023-05-31
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