首页> 外文会议>2019年第66回応用物理学会春季学術講演会講演予稿集 >超高感度DNA検出を指向した先端開口型プラズモニック結晶の作製
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超高感度DNA検出を指向した先端開口型プラズモニック結晶の作製

机译:用于超灵敏DNA检测的开尖等离子体晶体的制备

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摘要

金属ナノ構造は、局在型表面プラズモン共鳴(Localized Surface Plasmon Resonance:LSPR)に起因した特定波長光吸収や増強電場形成を示す。これらの LSPR 特性は、周辺屈折率変化に応答することが知られており、抗原抗体反応やDNA hybridizationに代表される生体反応の屈折率変化を感知する非標識バイオセンサとして期待されている。1)我々は、周期的に金属ナノ構造が配列したプラズモニック結晶に基づく非標識バイオセンサの研究を行っており、高感度な抗原抗体反応検出に成功した。2)一方でDNAセンサ応用では、一塩基多型やメチル化等の構造の微小な差を屈折率変化として高感度に検出する必要がある。感度は増強電場の強度および電場発生領域の屈折率変化量と正の相関があるため 3)、高感度DNAセンサの実現には高増強電場領域へ位置選択的にプローブDNA固定できる金属ナノ構造が要求される。
机译:金属纳米结构由于局域表面等离振子共振(LSPR)而具有特定波长的光吸收和增强的电场形成能力。已知这些LSPR特性可响应周围折射率的变化,并有望作为未标记的生物传感器来检测诸如抗原-抗体反应和DNA杂交之类的生物反应的折射率变化。 1)我们正在研究一种基于等离子晶体的未标记生物传感器,该等离子晶体中周期性排列金属纳米结构,并成功地以高灵敏度检测了抗原-抗体反应。 2)另一方面,在DNA传感器应用中,有必要以高灵敏度检测结构的细微差异,例如单核苷酸多态性和甲基化作为折射率的变化。由于灵敏度与增强电场的强度和电场产生区域中的折射率的变化量具有正相关关系(3),因此能够将探针DNA选择性地固定在高度增强的电场区域上的金属纳米结构。是实现高度敏感的DNA传感器所必需的。

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