RESEARCH
Peer reviewed scientific video journal
Video encyclopedia of advanced research methods
Visualizing science through experiment videos
EDUCATION
Video textbooks for undergraduate courses
Visual demonstrations of key scientific experiments
BUSINESS
Video textbooks for business education
OTHERS
Interactive video based quizzes for formative assessments
Products
RESEARCH
JoVE Journal
Peer reviewed scientific video journal
JoVE Encyclopedia of Experiments
Video encyclopedia of advanced research methods
EDUCATION
JoVE Core
Video textbooks for undergraduates
JoVE Science Education
Visual demonstrations of key scientific experiments
JoVE Lab Manual
Videos of experiments for undergraduate lab courses
BUSINESS
JoVE Business
Video textbooks for business education
Solutions
Language
ru_RU
Menu
Menu
Menu
Menu
DOI: 10.3791/3866-v
Please note that some of the translations on this page are AI generated. Click here for the English version.
Биосенсоры взаимодействовать со сложными биологическими средами и выполнение целевого обнаружения, комбинируя высокочувствительные датчики с высокой специфичностью датчиков прилагается к датчику с помощью модификации поверхности. Здесь мы демонстрируем поверхности функционализации кварцевых оптических датчиков с использованием биотина силана связующие вещества для преодоления датчика и биологической среды.
Общая цель этой процедуры заключается в покрытии поверхности микросферного оптического резонатора silico биотином с помощью ковалентного присоединения без ухудшения чувствительности устройства. Это достигается с помощью трехступенчатого процесса, начиная с гидроксилирования с использованием кислородной плазмы или травления пиха, за которым следует эманация путем осаждения из паровой фазы агента связующего агента. Затем биотин проводится с помощью химии NHS Ester, чтобы связать валерианную боковую цепь биотина с первичными средствами на поверхности резонатора.
В конечном счете, этот метод позволяет создать оптический биосенсор, который является одновременно высокочувствительным и специфичным для интересующей молекулы, и может быть дополнительно модифицирован путем флуоресцентного мечения среднего диоксида кремния, а также с помощью метода комплексообразования биотина Ava для создания биосенсорной платформы для широкого спектра потенциальных мишеней. Основное преимущество этой методики перед существующими методами функционализации поверхности, такими как физическое поглощение, заключается в том, что молекула нашего зонда ковалентно присоединена, что делает наши сенсоры более устойчивыми и надежными. Это означает, что они могут храниться в течение более длительных периодов времени и при этом сохранять свою полезность, а также оставаться высокочувствительными после функционализации.
View the full transcript and gain access to thousands of scientific videos
View the full transcript and gain access to thousands of scientific videos
Related Videos
10:57
Related Videos
13.3K Views
17:03
Related Videos
19.3K Views
07:22
Related Videos
17.7K Views
09:48
Related Videos
10.9K Views
11:25
Related Videos
11.7K Views
05:44
Related Videos
8.6K Views
08:04
Related Videos
17.8K Views
11:13
Related Videos
11.7K Views
11:27
Related Videos
10K Views
10:37
Related Videos
10.3K Views