![]() |
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ИСТИНА ПсковГУ |
||
Среди материалов, используемых в качестве биочувствительных подложек, в последние годы большое внимание и популярность приобрел пористый кремний (ПК), активные исследования которого ведутся с 1990-х годов, а также кремниевые нанонити (КНН), которые начали активно исследоваться с 2000-х годов и которые являются продолжением развития ПК. Их привлекательные и настраиваемые характеристики, такие как простота изготовления, особые оптико-физические свойства, адаптированная морфологическая структура и универсальный химический состав поверхности, расширяют их перспективы в качестве преобразователей для изготовления биосенсоров. Кроме того, ПК и КНН привлекают внимание исследователей в области биосенсорики не только за счёт своих оптоэлектронных свойств, но и за счёт их биосовместимости и биодеградируемости. Сенсоры, основанные на пористых кремниевых наноструктурах очень эффективны за счёт большой удельной поверхности, а также за счёт того, что размер пор можно регулировать путем подбора параметров, используемых в синтезе образцов, в соответствии с размерами объектов-мишеней. Было продемонстрировано неспецифическое связывание вирусов с поверхностью наноструктур из массивов КНН и показана возможность использования этого эффекта для изготовления неспецифического оптического [1] и импеданс-сенсора [2] для диагностики вирусов. Кроме того, было продемонстрировано неспецифическое связывание бактерий с поверхностью различных кремниевых наноструктур таких как ПК и КНН. С помощью эффектра гигантского комбинационного рассеяния (ГКР) на КНН, декорированных серебром, был успешно обнаружен интерналин B, белок, связанный с патогенными бактериями Listeria monocytogenes [3]. Также получилось обнаружить бактерии Listeria innocua с помощью ГКР на КНН, покрытых снизу золотыми наночастицами, а сверху серебряными и золотыми наночастицами [4]. Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 22-72-10062, https://rscf.ru/project/22-72-10062/. Литература 1. Gonchar K.A., Agafilushkina S.N., Moiseev D.V., Bozhev I.V., Manykin A.A., Kropotkina E.A., Gambaryan A.S., Osminkina L.A., Mater. Res. Express, 2020, 7, 035002. 2. Gongalsky M.B., Tsurikova U.A., Samsonova J.V., Gvindzhiliiia G.Z., Gonchar K.A., Saushkin N.Yu., Kudryavtseva A.A., Kropotkina E.A., Gambaryan A.S., Osminkina L.A., Res. in Mat., 2020, 6, 100084. 3. Гончар К.А., Алексеева Е.А., Гюппенен О.Д., Божьев И.В., Калинин Е.В., Ермолаева С.А., Осминкина Л.А., Оптика и спектроскопия, 2022, 130(11), 1749-1754. 4. Nazarovskaia D.A., Domnin P.A., Gyuppenen O.D., Tsiniaikin I.I., Ermolaeva S.A., Gonchar K.A., Osminkina L.A., Bull. Russ. Acad. Sci. Phys., 2023, 87(Suppl. 1) S41–S46.
№ | Имя | Описание | Имя файла | Размер | Добавлен |
---|---|---|---|---|---|
1. | Полный текст | Высокоточная_диагностика_2024_на_проверку_ред.pdf | 5,7 МБ | 20 ноября 2024 [gonchiy_pes] |