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微星自动化 2023-11-19 03:56 105
金属局部表面等离子体共振与表面等离子体共振区别,具体如下:\x0d\x0a金属表面存在大量自由电子,而其他物体表面并不具有大量电子,当光照射到金属表面时,电子受光波作用发生集体共振,这共振就产生表面等离子波。
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我们在前面提到光在棱镜与金属膜表面上发生全反射现象时,会形成消逝波进入到光疏介质中,而在介质(假设为金属介质)中又存在一定的等离子波。当两波相遇时可能会发生共振。当消逝波与表面等离子波发生共振时,检测到的反射光强会大幅度地减弱。能量从光子转移到表面等离子,入射光的大部分能量被表面等离子波吸收,使反射光的能量急剧减少。
可以从左侧的反射光强响应曲线看到一个最小的尖峰,此时对应的入射光波长为共振波长,对应的入射角θ为SPR角。电子吸收光能量,从而使反射光强在一定角度时大大减弱,其中是反射光完全消失的角就是SPR角。SPR角随金表面折射率变化而变化,而折射率的变化又与金表面结合的分子质量成正比。因此可以通过对生物反应过程中SPR角的动态变化获取生物分子之间相互作用的特异信号。
表面等离子共振(SPR)是一种光学现象,可被用来实时跟踪在天然状态下生物分子间的相互作用。这种方法对生物分子无任何损伤,且不需任何标记物。
先将一种生物分子(靶分子)键合在生物传感器表面,再将含有另一种能与靶分子产生相互作用的生物分子(分析物)的溶液注入并流经生物传感器表面。生物分子间的结合引起生物传感器表面质量的增加,导致折射指数按同样的比例增强,生物分子间反应的变化即被观察到。这种反应用反应单位(RU)来衡量:1
RU
=
1pg
蛋白/mm2
=
1
x
10-6
RIU(折射指数单位)。
分析物在被注入的过程中,由对流和扩散流经相互作用表面而与靶分子形成复合物,导致分析物浓度改变。微射流系统内nL数量级流动通道的应用,使得这种浓度的改变降至最低点,以确保高传质系数(Mass
Transport
Coefficient,km)。为保证分析物的传质性不被限制,键合在生物传感器表面的靶分子浓度必须较低。当分析物被注入时,分析物-靶分子复合物在生物传感器表面形成,导致反应增强。而当分析物被注入完毕后,分析物-靶分子复合物解离,导致反应减弱。通过结合式相互作用模型拟合这种反应曲线,动力学常数便可被确定。而非特异性结合和总折射指数移相等效应则可通过参照曲线减除功能予以驱除。
表面等离子共振已经在商业化的检测仪器中应用。目前最广泛使用的是Biacore
Life
Sciences公司生产的Biacore系列。Biacore
Life
Sciences现已被General
Electric收购。其它表面等离子共振的商业仪器还有例如ICx的SensiQ等。
SensiQ的SPR生物传感器运用了Texas
Instruments公司研发的光学传感器设计,以及Kretschmann
SPR几何学构建,灵敏度高,光学静稳。生物传感器一次性使用,其羧基化表面适合于多种优化键合方案。生物传感器的安装快捷,几秒钟便可完成,使用也非常简便。功能化的生物传感器即便在储存一段时间后仍可继续使用。
SensiQ的双通道nL数量级的流动池设计,利于实时的参照曲线减除,并保证分析物在生物传感器的相互作用表面具有高传质性(Mass
Transport)。
表面等离子体波。表面等离子体波(Surface Plasmon Wave,SPW)是由于在两种介电常数符号相反的介质(如可见光波段下的金属与电介质)分界面上的电荷密度波动而产生并传播的一种横磁波( TM模式),如图1,它局限于界面,只沿界面方向传播,在界面法向上振幅呈指数衰减。有些文献中也把它称为表面等离子体子或表面等离子体偏振子。
所谓共振和耦合就不用多说了吧
共振是指SPW在特定频率下,振幅最大的振动情形
耦合是强调两个波振系统的一个输入和另外一个的响应
其实,和共振的意思差别是一个先后的关系,先满足耦合,然后才能共振。在表面等离子体中,光波入射到介质和金属的表面,当耦合条件满足时(即表面等离子波的和光波的波矢相同时,此时所指的波矢分量均是沿介质与金属表面的切向分量),光波电场分量作用于金属表面自由电子,引发自由电子沿光传播方向的纵波振荡(即产生共振现象),光波能量会有一部分转化为自由电子振动能量,因此会呈现指数衰减。光激发方式和电激发方式的原理类似。
求答案啊,求高手赐教,我也继续这个问题的解释。。。
到此,以上就是微星自动化小编对于表面等离子共振的问题就介绍到这了,希望介绍关于表面等离子共振的2点解答对大家有用。
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