一种基于空心光子晶体光纤的聚集诱导发光生物传感器

    公开(公告)号:CN107643273B

    公开(公告)日:2023-09-08

    申请号:CN201710996955.0

    申请日:2017-10-20

    Abstract: 本发明公开了一种基于空心光子晶体光纤的聚集诱导发光生物传感器,由注射器、橡胶软管、石英套管、空心光子晶体光纤、多模光纤、光纤适配器、光谱分析仪、紫外灯和遮光箱组成;其中空心光子晶体光纤一端包层空气孔塌陷,只留下中心空气孔,空心光子晶体光纤中心空气孔填充有聚集诱导发光生物分子溶液。利用熔接机放电的选择性塌陷工艺,对空心光子晶体光纤实现包层空气孔封闭,并通过压力差法对纤芯空气孔填充含有聚集诱导发光分子的溶液,制成光纤生物传感器;然后采用紫外光侧面激发的方式,在光谱仪中接收荧光信号。分析荧光信号的波长和强度变化,可以得到样品溶液中生物分子信息。为聚集诱导发光生物检测技术提供了一种成本低、信噪比高、灵敏度高的新方法,在生物医学及药物筛选方面具有重要的研究意义。

    一种基于空心光子晶体光纤的荧光化合物微流检测器

    公开(公告)号:CN111077119B

    公开(公告)日:2024-11-26

    申请号:CN201811226850.8

    申请日:2018-10-22

    Abstract: 本发明公开了一种基于空心光子晶体光纤的荧光化合物微流检测器,包括空心光子晶体光纤、包层空气孔封闭中心孔保留的微流孔、侧面微流通道、多模光纤;在空心光子晶体光纤左端,利用熔接机放电的选择性塌陷工艺,制备包层空气孔封闭中心孔保留的微流孔,再使用飞秒激光系统在空心光子晶体光纤侧面打孔,得到侧面微流通道,最后利用熔接机将空心光子晶体光纤右端和多模光纤进行熔接,制成微流检测器;当空心光子晶体光纤微流通道中有荧光分子溶液流过并受到紫外光激发时,荧光信号通过多模光纤传输至接收器,分析荧光信号的强度和波长,实现对荧光分子溶液性质的实时检测。该装置信噪比高、灵敏度高、检测极限低。

    一种基于空心光子晶体光纤的荧光化合物微流检测器

    公开(公告)号:CN111077119A

    公开(公告)日:2020-04-28

    申请号:CN201811226850.8

    申请日:2018-10-22

    Abstract: 本发明公开了一种基于空心光子晶体光纤的荧光化合物微流检测器,包括空心光子晶体光纤、包层空气孔封闭中心孔保留的微流孔、侧面微流通道、多模光纤;在空心光子晶体光纤左端,利用熔接机放电的选择性塌陷工艺,制备包层空气孔封闭中心孔保留的微流孔,再使用飞秒激光系统在空心光子晶体光纤侧面打孔,得到侧面微流通道,最后利用熔接机将空心光子晶体光纤右端和多模光纤进行熔接,制成微流检测器;当空心光子晶体光纤微流通道中有荧光分子溶液流过并受到紫外光激发时,荧光信号通过多模光纤传输至接收器,分析荧光信号的强度和波长,实现对荧光分子溶液性质的实时检测。该装置信噪比高、灵敏度高、检测极限低。

    一种基于空心光子晶体光纤的聚集诱导发光生物传感器

    公开(公告)号:CN107643273A

    公开(公告)日:2018-01-30

    申请号:CN201710996955.0

    申请日:2017-10-20

    Abstract: 本发明公开了一种基于空心光子晶体光纤的聚集诱导发光生物传感器,由注射器、橡胶软管、石英套管、空心光子晶体光纤、多模光纤、光纤适配器、光谱分析仪、紫外灯和遮光箱组成;其中空心光子晶体光纤一端包层空气孔塌陷,只留下中心空气孔,空心光子晶体光纤中心空气孔填充有聚集诱导发光生物分子溶液。利用熔接机放电的选择性塌陷工艺,对空心光子晶体光纤实现包层空气孔封闭,并通过压力差法对纤芯空气孔填充含有聚集诱导发光分子的溶液,制成光纤生物传感器;然后采用紫外光侧面激发的方式,在光谱仪中接收荧光信号。分析荧光信号的波长和强度变化,可以得到样品溶液中生物分子信息。为聚集诱导发光生物检测技术提供了一种成本低、信噪比高、灵敏度高的新方法,在生物医学及药物筛选方面具有重要的研究意义。

    一种基于空心光子晶体光纤的荧光化合物微流检测器

    公开(公告)号:CN208921621U

    公开(公告)日:2019-05-31

    申请号:CN201821706522.3

    申请日:2018-10-22

    Abstract: 本实用新型公开了一种基于空心光子晶体光纤的荧光化合物微流检测器,包括空心光子晶体光纤、包层空气孔封闭中心孔保留的微流孔、侧面微流通道、多模光纤;在空心光子晶体光纤左端,利用熔接机放电的选择性塌陷工艺,制备包层空气孔封闭中心孔保留的微流孔,再使用飞秒激光系统在空心光子晶体光纤侧面打孔,得到侧面微流通道,最后利用熔接机将空心光子晶体光纤右端和多模光纤进行熔接,制成微流检测器;当空心光子晶体光纤微流通道中有荧光分子溶液流过并受到紫外光激发时,荧光信号通过多模光纤传输至接收器,分析荧光信号的强度和波长,实现对荧光分子溶液性质的实时检测。该装置信噪比高、灵敏度高、检测极限低。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

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