首页> 外文OA文献 >Bimodal waveguide interferometer device based on silicon photonics technology for label-free and high sensitive biosensing
【2h】

Bimodal waveguide interferometer device based on silicon photonics technology for label-free and high sensitive biosensing

机译:基于硅光子技术的双峰波导干涉仪装置,用于无标签和高灵敏度的生物传感

代理获取
本网站仅为用户提供外文OA文献查询和代理获取服务,本网站没有原文。下单后我们将采用程序或人工为您竭诚获取高质量的原文,但由于OA文献来源多样且变更频繁,仍可能出现获取不到、文献不完整或与标题不符等情况,如果获取不到我们将提供退款服务。请知悉。

摘要

Els dispositius òptics biosensors basats en la detecció d'ona evanescent podrien superar les limitacions dels tests de diagnòstic actuals (que són lents i cars) degut a la possibilitat de realitzar les deteccions a temps reals i fent servir un esquema sense la necessitat de marcatges. Entre els diferents transductors òptics, els interferomètrics són els que posseeixen els millors límits de detecció (LOD) deguts a canvis en el índex de refracció de dissolucions (10-7-10-8 Unitats d'Índex de Refracció, RIU) així com per sensibilitat superficial (en el rang dels pg/ml) i un rang lineal més gran. No obstant, les configuracions interferomètriques (l'interferòmetre Mach-Zehnder o el Young) més usuals fan servir un divisor amb forma de Y, que és essencial per dividir o recombinar la llum, lo qual, degut a les toleràncies de les actuals tècniques de fabricació es una gran desavantatge per la reproduibilitat d'aquests dispositius. Per evitar aquests problemes, hem desenvolupat una configuració interferomètrica més simple basada en un guia de ones recte on dos modes de llum de la mateixa polarització interfereixen entre si. Aquesta configuració elimina la complexitat dels interferòmetres més utilitzats i conseqüentment, el biosensors que s'obtenen són més fiables i reproduïbles. Aquesta tesis esta dirigida al desenvolupament i la caracterització d'un nou transductor fotònic per biosensat d'alta sensibilitat i sense marcatges, el dispositiu de guia d'ona bimodal (BiMW). Amb aquest propòsit, els següents punts han estat plantejats: 1.Disseny, fabricació i caracterització òptica del transductor que opera segons el principi de la interferència de dos modes de llum. 2.Desenvolupament i optimització de les estratègies de funcionalització de la superfície transductora fent servir processos de silanització. 3.Estudi de l'aplicabilitat del biosensor amb la demostració del diagnosis analític de problemes clínics rellevants. El transductor es fabrica a nivell d'oblea a la Sala Blanca, lo qual garanteix la producció en massa del dispositiu així com un preu baix del mateix. El dispositiu és molt sensible a variacions en l'índex de refracció de dissolucions, obtenint un límit de detecció de 2×10-7 RIU. La biofuncionalització de l'àrea sensora es un dels aspectes més importants d'aquest treball. Diferents protocols per immobilitzar els diferents bioreceptor en la superfície del dispositiu (cadenes d'ADN, proteïnes i anticossos) han estat desenvolupats. Aquests protocols s'han fet servir per la demostració de diferents bioaplicacions; la detecció d'hormones, bactèries o seqüències d'ADN complementàries. Els resultats presentats en aquesta tesis han destacat pel superior funcionament d'aquest dispositiu en comparació amb els tests de diagnosis convencionals degut a: i) la possibilitat de monitoritzar les interaccions biomoleculars en temps real i fent servir un esquema sense marcadors reduint el temps i el cost de l'assaig, ii) la fabricació del dispositiu fent servir microtecnologia de silici, possibilitant la producció en massa, iii) l'alta sensibilitat (pg/ml, femtomolar) demostrada per les diferents bioaplicacions avaluades i iv) el dispositiu reuneix els requeriments específics per ser miniaturitzat e integrat en una plataforma de sensat multiplexada. Aquest treball obre la porta a la integració d'aquest transductor en un dispositiu lab-on-a -chip, una feina que inclou l'acoblament/detecció de la llum, un sistema capaç de modular la senyal interferomètrica i la incorporació de canals microfluídics per anàlisis multiplexats. Cadascun d'aquests temes afegeix molta complexitat al dispositiu final, han de ser individualment desenvolupades i optimitzades per ser integrades en un biosensor lab-on-a-chip. Finalment, la possibilitat de detectar simultàniament múltiples analits involucra el desenvolupament de noves tècniques per recollir les múltiples senyals així com desenvolupar noves estratègies de biofuncionalització.
机译:基于e逝波检测的生物传感器光学设备可以克服当前诊断测试的局限性(速度慢且价格昂贵),这是因为它具有执行实时检测的能力并且使用了无需标记的方案。在不同的光学换能器中,由于溶液折射率(10-7-10-8折射率单位,RIU)的变化以及对于溶液的折射率变化,干涉仪具有最佳的检测极限(LOD)。表面灵敏度(在pg / ml范围内)和较大的线性范围。但是,最常见的干涉仪配置(马赫曾德尔干涉仪或杨氏干涉仪)使用Y形分光镜,由于电流的容差,它对于光的分束或重组必不可少由于这些设备的可复制性,制造是一个主要缺点。为避免这些问题,我们开发了一种基于直线波导的更简单的干涉仪配置,其中相同偏振的两个光模式相互干扰。这种配置消除了最常用的干涉仪的复杂性,因此,获得的生物传感器更加可靠和可重现。本论文旨在开发和表征一种新型的用于高灵敏度生物传感且无标记的光子换能器,即双峰波导器件(BiMW)。为此,提出了以下几点:1.根据两种光模干涉原理操作的换能器的设计,制造和光学特性。 2.使用硅烷化工艺开发和优化换能器表面的功能化策略。 3.研究生物传感器的适用性,并演示相关临床问题的分析诊断。该换能器是在白厅中的晶圆水平上制造的,从而保证了该设备的批量生产以及低廉的价格。该设备对溶液折射率的变化非常敏感,检测极限为2×10-7 RIU。感觉区域的生物功能化是这项工作最重要的方面之一。已经开发出了将不同生物受体固定在装置表面的不同方案(DNA链,蛋白质和抗体)。这些协议已被用于演示不同的生物应用。检测激素,细菌或互补DNA序列。与传统的诊断测试相比,本论文中提出的结果在该设备的出色操作中脱颖而出,原因如下:i)能够实时监控生物分子相互作用并使用无标记方案减少时间和测试成本; ii)使用硅微技术制造的设备,可实现批量生产; iii)通过评估的不同生物应用证明的高灵敏度(pg / ml,飞摩尔),以及iv)设备符合将特定要求微型化并集成到多路复用感测平台中。这项工作为将该换能器集成到片上实验室设备中打开了一扇门,该工作包括光的耦合/检测,能够调制干涉信号的系统以及微流体通道的整合。通过多重分析。这些主题中的每一个都为最终设备增加了很多复杂性,必须单独开发和优化它们才能将其集成到芯片实验室生物传感器中。最后,同时检测多种分析物的可能性涉及开发用于收集多种信号的新技术以及开发新的生物功能化策略。

著录项

相似文献

  • 外文文献
  • 中文文献
  • 专利

客服邮箱:kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备:11010802029741号 ICP备案号:京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有
  • 客服微信

  • 服务号