光纤倏逝波生物传感器具有灵敏、便携、小型化、快速实时等检测特点,可以满足现代反恐和战场生化防护对生物物质的现场快速检测的需要,是现代分析检测技术发展的重要方向之一。在光子晶体光纤倏逝波生物传感器系统中,光子晶体光纤由于其特殊的结构和性质,在检测过程中同时兼具导光和探测的功用,因此光纤的结构将直接影响整个系统的探测灵敏度和探测极限,对光纤进行优化设计是传感器系统研究中的关键和前提。项目分别针对实芯和空芯两种类型的光子晶体光纤生物传感器展开详细的理论研究,系统分析光纤的结构参数、激发光波长、包层孔中待测样品的折射率、光纤探针端面入射光线的入射角等参数对传感器探测灵敏度的影响;针对带隙型光子晶体光纤生物传感器,采用折射率缩放法研究带隙变化对传感器性能的影响;根据理论分析的结果,设计加工相应的光子晶体光纤探针用于实验研究。项目研究对于突破目前传统光纤生物传感器的设计瓶颈具有重要意义。
Photonic crystal fiber;Fiber biosensor;Evanescent wave;;
光纤倏逝波生物传感器具有灵敏、便携、小型化、快速实时等检测特点,是现代分析检测技术发展的重要方向之一。光子晶体光纤由于其特殊的结构和性质,在检测过程中同时兼具导光和探测的功用,是制作光纤探针的理想材料。项目建立了光子晶体光纤生物传感器检测新技术平台,理论分析了光子晶体光纤结构参数对其带隙效应的影响,实验对比了不同类型光子晶体光纤的检测灵敏度。在此实验平台的基础上,建立光纤探针的表面修饰技术,分别完成了光纤生物传感器应用于核酸及免疫的检测应用研究。项目共发表SCI论文7篇,中文期刊论文2篇,会议论文1篇,授权专利一项。项目研究对推动光纤生物传感器的商品化进程具有积极意义。