专利名称: |
局域表面等离子体共振纳米传感器及其蛋白质定量方法 |
摘要: |
本发明提供了一种局域表面等离子体共振纳米传感器及其蛋白质定量方法。根据本发明的局域表面等离子体共振纳米传感器包括:两头开口的多孔板100以及粘在所述孔板底部上的Au-TiO2-Au纳米杯阵列芯片;其中Au-TiO2-Au纳米杯阵列芯片包括多个Au-TiO2-Au纳米杯组成的阵列,其中每个Au-TiO2-Au纳米杯包括锥形纳米柱以及依次布置在锥形纳米柱上的第一Au层、中间TiO2层和第二Au层。 |
专利类型: |
发明专利 |
国家地区组织代码: |
上海;31 |
申请人: |
量准(上海)医疗器械有限公司 |
发明人: |
胡文君;刘钢 |
专利状态: |
有效 |
申请日期: |
2019-06-28T00:00:00+0800 |
发布日期: |
2019-09-27T00:00:00+0800 |
申请号: |
CN201910587420.7 |
公开号: |
CN110286104A |
代理机构: |
北京金蓄专利代理有限公司 |
代理人: |
赵敏 |
分类号: |
G01N21/552(2014.01);G;G01;G01N;G01N21 |
申请人地址: |
201500 上海市金山区金山工业区天工路857号2幢2层北面 |
主权项: |
1.一种局域表面等离子体共振纳米传感器,其特征在于包括:两头开口的多孔板100以及粘在所述孔板底部上的Au-TiO2-Au纳米杯阵列芯片;其中Au-TiO2-Au纳米杯阵列芯片包括多个Au-TiO2-Au纳米杯组成的阵列,其中每个Au-TiO2-Au纳米杯包括锥形纳米柱以及依次布置在锥形纳米柱上的第一Au层、中间TiO2层和第二Au层。 2.根据权利要求1所述的局域表面等离子体共振纳米传感器,其特征在于,所述多孔板是标准96孔板格式。 3.根据权利要求1或2所述的局域表面等离子体共振纳米传感器,其特征在于,第一Au层、中间TiO2层和第二Au层的厚度分别为90nm、80nm和90nm。 4.根据权利要求1或2所述的局域表面等离子体共振纳米传感器,其特征在于,所述局域表面等离子体共振纳米传感器用于执行蛋白质定量测量。 5.根据权利要求1或2所述的局域表面等离子体共振纳米传感器,其特征在于,所述局域表面等离子体共振纳米传感器用于评估动态蛋白质相互作用。 6.一种局域表面等离子体共振纳米传感器制备方法,包括:采用复制成型工艺制备纳米等离子体传感器薄膜,并在支持信息中描述传感器芯片的参数;其中,通过激光干涉光刻法和离子蚀刻在氧化硅晶片上形成锥形纳米柱阵列,以形成初始模具;在复制之前,将初始模具放入充满己基硅烷的真空干燥器中以获得疏水性,然后,将光学胶均匀涂在初始模具上,并在其顶部放置聚对苯二甲酸乙二醇酯片,经过UV光照射后剥掉聚对苯二甲酸乙二醇酯片,然后将多层金属和氧化物沉积到纳米杯阵列上,将芯片粘到底部开口的多孔板上。 7.一种蛋白质定量方法,其特征在于采用根据权利要求1至6之一所述的局域表面等离子体共振纳米传感器与酶标仪结合来执行蛋白质定量测量。 8.根据权利要求7所述的蛋白质定量方法,其特征在于包括: 第一步骤:制造局域表面等离子体共振纳米传感器,其包括:两头开口的多孔板100以及粘在所述孔板底部上的Au-TiO2-Au纳米杯阵列芯片;其中Au-TiO2-Au纳米杯阵列芯片包括多个Au-TiO2-Au纳米杯组成的阵列,其中每个Au-TiO2-Au纳米杯包括锥形纳米柱以及依次布置在锥形纳米柱上的第一Au层、中间TiO2层和第二Au层; 第二步骤:使用抗体-靶蛋白-抗体夹心法处理局域表面等离子体共振纳米传感器; 第三步骤:采用酶标仪测量透射光密度值的动态变化以实现动力学蛋白质测量。 9.根据权利要求7或8所述的蛋白质定量方法,其特征在于,第一步骤包括:采用复制成型工艺制备纳米等离子体传感器薄膜,并在支持信息中描述传感器芯片的参数;其中,通过激光干涉光刻法和离子蚀刻在氧化硅晶片上形成锥形纳米柱阵列,以形成初始模具;在复制之前,将初始模具放入充满己基硅烷的真空干燥器中以获得疏水性,然后,将光学胶均匀涂在初始模具上,并在其顶部放置聚对苯二甲酸乙二醇酯片,经过UV光照射后剥掉聚对苯二甲酸乙二醇酯片,然后将多层金属和氧化物沉积到纳米杯阵列上,将芯片粘到底部开口的多孔板上。 10.根据权利要求7或8所述的蛋白质定量方法,其特征在于,所述蛋白质定量方法用于评估动态蛋白质相互作用。 |
所属类别: |
发明专利 |