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暨南大学关柏鸥团队在光纤单分子检测研究方面取得重要进展

暨南大学关柏鸥团队在光纤单分子检测研究方面取得重要进展 两江科技评论
2020-01-10
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导读:一种利用具有纳米界面的光学微纤维实现生物标志物单分子检测和局部细胞光热疗法



随着生活水平的不断提高,人们也越来越关注自身的健康,如何提升检测仪器的灵敏度,以便更早地发现疾病。暨南大学的学者们,开辟了一种可能的途径,仅用比头发丝还细的光纤,制成高灵敏度的光纤传感器。尺寸小巧、可挠曲、不受电磁干扰……利用这些优点,光纤传感器可以很好地实现对乳腺癌标志物的单分子检测,光纤表面复合体系的光热效应,还能够杀死癌细胞

导读


近日,暨南大学关柏鸥教授团队在光纤单分子检测及光热疗法研究方面取得的重要进展。该研究成果以“Single-molecule Detection of Biomarker and Localized Cellular Photothermal Therapy Using an Optical Microfiber with Nanointerface”(利用具有纳米界面的光学微纤维实现生物标志物单分子检测和局部细胞光热疗法)为题于2019年12月20日在线发表在Science Advances(《科学进展》)上。

该论文在Science Advances(《科学进展》)在线发表

国家自然科学基金委员会官网

发布暨大学者研究成果


研究背景

人类健康一直受到各类疾病的威胁,早发现、早诊断、早干预是人类应对疾病威胁的最有效手段。生物标志物是反映系统、器官、组织或细胞的损伤及功能或结构改变的指示物,检测某一种疾病对应的生物标志物,能够为疾病的早期发现与判定提供依据


然而在疾病早期,生物标志物含量很低。能否将含量极低的标志物检测出来,很大程度上取决于检测仪器的灵敏度水平。


光纤传感器具有尺寸小巧、可挠曲、不受电磁干扰、适于介入式检测、成本低廉等优点,在生物标志物检测方面有独特优势。如何增强响应灵敏度,是当前光纤生物传感器技术面临的一个难点问题


创新研究

针对上述难题,关柏鸥团队采用界面构筑技术提升光纤生物传感器的灵敏度,在光纤表面修饰纳米金三角片/黑磷复合体系,利用局域表面等离子体共振效应增强光纤倏逝场与待测样品之间相互作用,实现了乳腺癌标志物ErbB2的单分子检测。


该传感器具有良好的特异性,只对ErbB2目标分子响应。在实现单分子检测的基础上,光纤表面纳米金三角片/黑磷复合体系的光热效应还能够杀死癌细胞


图 A)光纤表面修饰纳米金三角片/黑磷复合体系过程示意图;B)传感器在1aM浓度的ErbB2溶液中的单分子响应(一个ErbB2分子引起传感器输出波长的一个台阶变化);C-D)传感器捕获乳腺癌细胞MCF-7并通过光热作用将其杀死的光学显微镜照片


研究团队采用结构简单、制作容易、成本低廉的锥形微光纤作为传感元件,并将局域表面等离子体共振波长调节到了1550nm波段,利用光通信行业广泛采用的通用器件构建传感系统,可有效降低系统成本。该技术不依赖于光学结构,对长周期光纤光栅、D型光纤、微纳光纤等光纤元件具有普适性。


研究工作为光纤单分子检测及细胞水平的诊疗一体化开辟了一种可能的途径


光子技术研究院博士生李宏韬为第一作者,关柏鸥教授和黄赟赟副研究员为通讯作者,研究过程中得到了广州医科大学的合作支持。该研究工作得到了在国家自然科学基金(U1701268, 51773084, 61805106)等项目的资助。


延伸阅读

图片来源:青塔


日前,美国光学学会(OSA)宣布了2020年度新当选会士名单,共有94位光科学家新当选为美国光学学会会士(OSA Fellow),其中中国科学家共有15位,暨南大学光子技术研究院院长关柏鸥教授入选。


美国光学学会(OSA)成立于1916年,是世界光学领域权威的国际性学术组织。光学学会会士(OSA Fellow)是美国光学学会授予该领域专家的最高学术荣誉,其遴选程序非常严格,最终当选OSA Fellow的会员必须是被认为“对光学的进展做出重大贡献”的学者。

戳“阅读原文或二维码”查看英文文献

 文章链接


https://advances.sciencemag.org/content/5/12/eaax4659


网页来源:国家自然科学基金委员会官网

                 光子技术研究院 科学技术研究处

其       他:暨南大学党委宣传部/新闻中心

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两江科技评论编辑部

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