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プラズモニックナノコーンアレイの作製と 高感度遺伝子診断デバイスへの応用

机译:等离子体纳米碳阵列的制备及其在高灵敏度基因诊断装置中的应用

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摘要

金属ナノ構造体に光が照射されると、局在型表面プラズモン共鳴(Localized Surface Plasmon Resonance : LSPR)に起因する特定波長の光吸収、周辺微小空間の増強電界が生じる。この共鳴波 長は、金属ナノ構造体の周辺屈折率に依存して敏感に変化するため、高感度光学センサーへの応 用が期待されている。また、ナノインプリントリソグラフィー(Nanoimprint lithography : NIL)は、 簡易?安価なナノ構造加工技術であり、近年ではナノ光学デバイス作製に広く用いられている。 我々は、NIL を用いた金属ナノ光学デバイス作製およびバイオセンサーへの応用を進めており、 高感度抗原抗体反応検出に成功している[1]。今回我々は、センサー感度の更なる向上を志向し、 LSPR による広範囲の電界増強分布が見込まれるAu ナノコーンアレイ(Nano Cone Array : NCA)(Fig.1)を作製し、光学特性評価、DNA ハイブリダイゼーション検出を行ったので報告する。
机译:当光照射到金属纳米结构时,由于局部表面等离子体谐振(LSPR)和外围微观微观的增强电场而对特定波长的光吸收。由于该共振波长对金属纳米结构的外周折射率敏感,因此预期适用于高灵敏度光学传感器。 NanoImprint光刻(NIL)是简单,廉价的纳米结构加工技术,近年来它广泛用于纳米涂层装置的制造。我们正在促进使用NIL的金属纳米光学器件制造和生物传感器,并且成功敏感抗原 - 抗体响应检测[1]。这一次,我们的目标是为传感器的灵敏度的进一步改进和产生的Au纳米锥阵列(NCA)(图1)通过LSPR,的Au纳米锥阵列(NCA)预期的(图1),和光学特性的评价,DNA高作为我们报告了我们进行了漏洞检测。

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