表面等离子体共振资料

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分析表面等离子体共振技术的基本原理

分析表面等离子体共振技术的基本原理

分析表面等离子体共振技术的基本原理表面等离子体共振技术(Surface Plasmon Resonance,SPR)是一种用于研究生物分子相互作用的生物传感技术,它基于表面等离子体共振的物理原理,具有高灵敏度、实时监测和无需标记等优点,被广泛应用于生物医学研究、药物筛选和质量控制等领域。

一、表面等离子体共振的物理原理表面等离子体共振是指光波在一种介电常数大于金属的介质(通常是玻璃或金属表面)与金属的界面处发生的等离子体激发。

在这种激发条件下,由于光波没有能量损失,因此能够引起表面电子的共振激发,从而引起透射光强度的变化。

SPR是一种以物理方式研究生物分子间相互作用的技术。

表面等离子体共振技术通常使用SPR仪器来设计,并确定生物分子间相互作用的强度和动力学性质。

这种技术使用及其灵敏的检测方法来区分传感器芯片表面的分子权威生物化学分析,同时为研究人员提供实时的数据。

二、SPR技术的原理SPR技术通过监测生物分子与传感器芯片表面相互作用而进行检测。

SPR技术利用表面等离子体共振现象,即金属表面存在电荷共振吸收作用,当光线垂直射入金属极薄薄膜(约50Å)中,根据金属介电常数的变化引起的反射光的变化,来监测生物分子的结合和解离过程。

SPR技术使用的传感器芯片是由金属薄膜覆盖的玻璃片制成,常见的金属有银(Ag)、铝(Al)等。

当光波垂直入射时,部分能量会与金属表面接触并形成一种表面电磁波,这种电磁波被称为表面等离子体波(Surface Plasmon Wave,SPW)或表面等离子体共振。

当有生物分子特异性结合到传感器芯片表面上时,会引起介电常数的变化,从而改变表面等离子体波的性质,这种变化可以被SPR仪器实时记录并提供动力学参数(关联常数、构象变化、解离常数)来定量分析生物分子间的相互作用。

三、SPR技术的优点和应用SPR技术具有高灵敏度、实时监测和无需标记等优点,被广泛应用于生物医学研究、药物筛选和质量控制等领域。

表面等离子体共振的共振波长-概述说明以及解释

表面等离子体共振的共振波长-概述说明以及解释

表面等离子体共振的共振波长-概述说明以及解释1.引言1.1 概述表面等离子体共振是一种在纳米尺度上发生的现象,它在光学和电磁学领域具有重要意义。

表面等离子体共振可以简单地理解为,当光波与金属或半导体等材料界面上的自由电子相互作用时,会引起电子在表面上的集体振荡。

这种振荡在特定波长下达到最大,即共振波长,这是表面等离子体共振的现象。

表面等离子体共振现象由于其特殊的光学性质,在各个领域均有重要的应用。

在生物传感器中,表面等离子体共振可以用来检测微生物的存在并进行分析。

在纳米光子学领域,表面等离子体共振可以用来增强光与物质的相互作用,从而提高光学器件的性能。

在太阳能电池中,表面等离子体共振可以提高光吸收效率,从而增加光电转化效率。

此外,表面等离子体共振还可以用于光子集成电路、图像传感和信息存储等领域。

本文将重点介绍表面等离子体共振的共振波长及其产生机制。

通过深入了解共振波长的特性和调节机制,我们可以更好地应用表面等离子体共振现象,并在各个领域中取得更大的突破和进展。

综上所述,本文旨在全面介绍表面等离子体共振的共振波长,通过对其概念和产生机制的研究,探讨其在各个领域中的应用前景。

最后,我们将总结表面等离子体共振的重要特性,并展望其在未来的发展趋势。

文章结构的目的是为了帮助读者更好地理解和组织文章的内容。

通过清晰的结构,读者可以更容易地跟随文章的思路和逻辑。

本文的文章结构如下:1. 引言1.1 概述1.2 文章结构1.3 目的2. 正文2.1 表面等离子体共振的概念2.2 表面等离子体共振的产生机制3. 结论3.1 表面等离子体共振的应用前景3.2 总结文章结构部分主要起到向读者介绍整篇文章的组织框架和目的的作用。

通过明确列出各个章节的标题和内容大致涵盖的内容,读者可以更好地了解接下来的文章会包含哪些方面的知识,并有助于从整体上把握文章的思路和结构。

文章结构的呈现方式可以采用类似上述的列表形式,清晰明了地展示出不同章节的层次关系。

表面等离子共振实验讲义

表面等离子共振实验讲义

图5
准星示意图
当激光光斑一直过准星时,中心调节完毕。移去准星,放入敏感部件(34) ,为接下来 读数方便,将游标盘与度盘调整至图五所示位置,调整敏感部件使光 0°入射,拧紧游标盘 止动螺钉(25) ,转动度盘使度盘 0°对准游标盘 0°。拧紧转座与度盘止动螺钉(16) ,松 开游标盘止动螺钉(25) ,从此刻开始度盘始终保持不动。转动游标盘 90°观察光是否 90 °入射敏感部件,继续转动游标盘 180°观察光是否仍 90°入射敏感部件,如果是,此时则 说明敏感部件已调整完毕。将游标盘转回至度盘所示 65°位置处锁定,测量前准备调节完 毕。
表面等离子共振实验
1902 年,Wood 采用连续光谱的偏振光照射金属光栅时,在反射光谱上观测到一种反常 衍射现象,即“伍德异常衍射现象(Wood Anomalies)” 。1941 年,Fano 在 Sommerfeld 理论 的基础上运用金属-空气界面的表面电磁波激发模型解释了这一异常衍射现象。1957 年, Ritchie 在实验中观测到高能电子穿过金属薄片时出现了能量吸收峰,而为了解释这一现象, 他提出了用于描述金属内部电子密度纵向波动的“金属等离子体”的概念。而后,Powell 和 swan 在 1959 年通过实验证实了 Ritchie 提出的这种理论。 一年后,Stern 和 Farrell 对金属 表面电磁波模式的共振条件进行了深入的研究, 并提出了 “表面等离体共振(Surface plasmon resonance,SPR)”的概念。到了 1968 年,德国物理学家 Otto 和 Kretschmann 各自采用衰减 全反射(Attenuated Total Reflection,ATR)的方法在实验中实现了光频波段的表面等离子体的 激发。至此,一个较为完整的表面等离子体激化理论就建立起来了,从而对上述现象的理论 解释进行了统一。之后,对于表面等离子的研究则主要集中在传感应用方面,而基于表面等 离子体共振效应的传感技术也得到迅速的发展,并被广泛应用于化工和生命科学等领域。 【预备问题】 1. 产生全反射的条件是什么? 2. 如何理解金属内部及表面的等离子体振动? 3. 产生金属表面等离子体共振有哪些方法? 4. 产生金属表面等离子体共振须满足什么条件? 5. 表面等离子体共振技术目前主要应用在哪些方面? 【实验原理】 1. 倏逝波 当光线从折射率为 n1 的光密介质射向折射率为 n2 的光疏介质时,在两种介质的界面处 将同时发生折射和反射, 当入射角θ大于临界角θc 时, 将发生全反射, 在全内反射条件下, 入射光的能量没有损失, 但光的电场强度在界面处并不立即减小为零, 而会渗入光疏介质中 产生倏逝波,如图 1 所示。

表面等离子共振实验讲义

表面等离子共振实验讲义

振化程度的影响,除 → 是
c , d →∞的特殊条件外,d 随着入射角的增加而减小,其大小
0 的数量级甚至更小。因为倏逝波的存在,在界面处发生全内反射的光线,实际上在光
疏介质中产生大小约为半个波长的位移后又返回光密介质, 若光疏介质很纯净, 不存在对消 失波的吸收或散射,则全内反射的光强并不会衰减。反之,若光疏介质中存在能与倏逝波产 生上述作用的物质时,全内反射光的强度将会被衰减,这种现象称为衰减全内反射。 2.表面等离子共振 五十年代,为了解快速电子穿过金属箔时的能量损失,人们进行了大量的实验和理论 工作。 Pine 和 Bohm 认为, 其中能量损失的部分原因是激发了金属箔中电子的等离子体振动 (Plasma oscillation) ,又称为等离子体子(plasmon) 。Ritchie 从理论上探讨了无限大纯净金 属箔中由于等离子体振动而导致的电子能量损失, 同时也考虑了有限大金属箔的情况, 指出: 不仅等离子体内部存在角频率为p 的等离子体振动,而且在等离子体和真空的界面,还存 在表面等离子体振动 (Surface plasma oscillation) , 其角频率为
0 Prism g Metal m kev ksp z
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0 k'ev ksp Prism g Sample s Metal m
Sample s
(a)Kretschman
图2 棱镜耦合激发方式
(b) Otto
表面等离子体子共振(SPR)是一种物理光学现象。表面等离子体(SP)是沿着金属和 电介质间界面传播的电磁波所形成的。当 P 偏振光以表面等离子体共振角入射在界面上, 将发生衰减全反射,入射光被耦合到表面等离子体内,光能被大量的吸收,在这个角度上由 于发生了表面等离子体共振从而使得反射光显著减少, 利用光在玻璃界面处发生全内反射时 的倏逝波, 可以引发金属表面的自由电子产生表面等离子体子。 在入射角或波长为某一适当 值的条件下, 表面等离子体子与倏逝波的频率和波数相等时, 两者之间将发生共振, 入射光 被吸收, 使反射光能量急剧下降, 在反射光谱上出现共振吸收峰,如图一所示。这即发生了 表面等离子体共振现象。在入射光波长固定的情况下,通过改变入射角度,从而实现角度指 示型表面等离子体共振。

表面等离子体共振

表面等离子体共振

表面等离子体共振介绍表面等离子体共振(Surface Plasmon Resonance,简称SPR)是一种重要的光学现象,它在材料科学、生物医学和光电技术等领域具有广泛的应用。

SPR可以用来研究材料表面的光学特性,例如材料的折射率、吸收和散射等。

此外,SPR还可以应用于生物传感器、光子学器件和光学调制器等领域的研究和应用。

原理SPR的起源可以追溯到20世纪50年代,当时G. Hass和R.A. Johnson首次观察到金属薄膜与介质之间的共振现象。

SPR是在金属薄膜和介质(通常是液体)交界面上发生的一种电磁波与等离子体波的耦合现象。

当光线垂直入射到金属薄膜和介质的交界面上时,一部分光线会被反射,另一部分则会穿透进入介质。

当频率与材料的介电常数和金属的电子浓度匹配时,光子与金属表面的自由电子发生共振耦合,形成一种表面等离子体波。

这种表面等离子体波沿着金属-介质界面传播,并在与入射光的波长匹配的情况下达到最大值。

使用SPR的应用非常广泛,常见的应用领域包括:1. 传感器SPR传感器是一种基于SPR原理设计的生物传感器,它可以用来检测微量化合物的浓度变化或生物分子的相互作用。

传统的SPR传感器通常由金属薄膜、玻璃基板和流体通道组成。

当待测样品和另一种具有特定生物分子的分子层接触时,它们之间的相互作用会引起SPR信号的变化,从而实现对样品中目标分子的检测。

2. 光子学器件SPR也可以应用于光子学器件的设计和制造。

例如,在光纤通信系统中,SPR可以用来制造光纤耦合器、光纤接合器和光纤边缘滤光器等器件。

在这些器件中,SPR的共振效应可以实现对光的控制和调制,从而提高光信号的传输和处理效率。

3. 光学调制器SPR还可以应用于光学调制器的制造。

光学调制器是一种通过控制光信号的强度或相位来调制光波的器件。

使用SPR 原理设计和制造的光学调制器可以实现高速调制、高效率和宽频率范围的光学信号处理。

结论表面等离子体共振是一种重要的光学现象,具有广泛的应用潜力。

表面等离子体共振的原理

表面等离子体共振的原理

表面等离子体共振的原理一、表面等离子体的原理表面等离子体(Surface Plasmon)是紫外线照射在金属表面上产生的一种特殊的电磁波,也叫做表面等离子体共振,即表面等离子体和表面电场(SPE)的共振结果。

它是由金属表面的电子以及周围介质中的电子,以特殊频率的共振而产生的。

表面等离子体的共振机制具体是这样的:当紫外线照射到金属表面上时,金属表面电子会被激发,而介质中的电子也会受到牵引,把紫外线的能量吸收,并产生表面等离子体波。

此时,介质中的电子和金属表面上的电子会以特定的频率产生共振,从而产生表面等离子体共振效应。

表面等离子体的共振频率受紫外线频率、金属表面尺寸以及介质介电常数等多种因素的影响。

通常情况下,金属表面尺寸比较小,介质介电常数比较大,表面等离子体的频率会比紫外线频率高得多。

当紫外线频率等于表面等离子体的共振频率时,就会发生表面等离子体共振效应。

此时,金属表面就会发出一种微弱的金色闪光。

当金属表面尺寸改变或介质介电常数改变时,共振频率也会随之改变,从而产生不同的表面等离子体共振效应。

当电场发生变化时,表面等离子体和表面电场的共振频率也会有所变化,从而改变表面等离子体共振所产生的电磁波形状。

表面等离子体共振是一个非常重要的物理现象,它可以用来检测物质的存在,传感或测量物质的特性。

它也可以用来提高紫外线的分辨率,从而提高紫外光谱的精确度。

表面等离子体共振也在生物学和化学等多个领域中被广泛应用,例如用于研究病毒和细胞表面的表面等离子体共振成像(SPR Imaging)技术,以及用于病原体和抗原检测的表面等离子体共振耦合分析(SPR-MSD)技术。

总之,表面等离子体共振是一种具有重要意义的现象,它的许多应用对我们的研究和生活都有着重大的意义。

表面等离子体共振

表面等离子体共振
表面等离子体共振是一种在纳米尺度下的表面增强光谱学技术,在化学、生物、物理等领域中具有重要的应用价值。

表面等离子体共振通过激发金属纳米结构表面的等离子体共振激元,实现对吸附在金属表面或与金属表面相互作用的样品进行高灵敏度的光谱检测。

我们知道,等离子体共振是指金属或其他导体中的自由电子在外界电场作用下
的振荡现象。

当这种振荡发生在金属纳米结构的表面时,就形成了表面等离子体共振。

之所以称为“表面”,是因为这种共振只发生在金属表面附近几十到几百纳米的
范围内,具有高度局域的特点。

在表面等离子体共振技术中,研究人员通常利用纳米结构的阵列、膜、颗粒等
作为表面等离子体共振的基底。

这些纳米结构的形状、尺寸和材料可以被精心设计,以调控其共振特性,从而实现对不同样品的选择性检测和分析。

通过表面等离子体共振技术,科研人员可以实现对生物分子、药物、化学物质
等样品的高灵敏度检测,甚至可以实现单分子检测。

表面等离子体共振在生物传感、化学分析、光电器件等领域具有广泛的应用前景,为科学研究和工业技术的发展带来了新的机遇。

总的来说,表面等离子体共振作为一种重要的纳米技术手段,具有丰富的理论
基础和广泛的实际应用。

随着纳米科技的不断进步,表面等离子体共振技术在材料科学、化学分析、生命科学等领域中将发挥越来越重要的作用,为人类社会的进步和发展做出更多贡献。

表面等离子体共振原理及应用要点.pptx

一、表面等离子体的产生
• Surface Plasmon Resonance , SPR
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除电子以外,用电磁波,如光波,也能激发表面等离子体振动。二十世纪初, Wood 首次描述了衍射光栅的反常衍射现象,这实际上就是由于光波激发了表面等离子 体振动所致。六十年代晚期,Kretschmann 和Otto采用棱镜耦合的全内反射方法,实 现了用光波激发表面等离子体振动,为SPR技术的应用起了巨大的推动作用。他们的实 验方法简单而巧妙,仍然是目前SPR装置上应用最为广泛的技术。
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(A) Kretschman
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(B) Otto
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棱镜耦合
棱镜是SPR研究中应用最为广泛的光学耦合器件。棱镜由高折射率的非 吸收性的光学材料构成,其底部镀有厚度为50nm左右的高反射率的金属 薄膜(一般为金或银),膜下面是电介质。在SPR传感器中,该电介质即
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基于角度调制的SPR传感装置
SPR对附着在金属薄膜表面的介质折射率非常敏感,当表面 介质的属性改变或者附着量改变时,共振角将不同。因此, SPR谱(共振角的变化vs时间)能够反映与金属膜表面接触 的体系的变化。
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典型仪器
Biacore 2000 Dimensions: 760 x 350 x 610 mm Net Weight: 50 kg
为待测样品。由光源发出的p-偏振光以一定的角度θ0入射到棱镜中,在棱 镜与金属的界面处将发生反射和折射。当θ0大于临界角θc时,光线将发生

表面等离子体共振的研究发展

表面等离子体共振的研究发展表面等离子体共振(Surface Plasmon Resonance, SPR)是一种非常重要的技术,已经在多个领域得到了广泛的应用。

其原理是使用受体分子去感知膜上某一特定分子的存在,而这些分子是通过表面等离子激元(Surface Plasmon, SP)去实现的。

SP指的是电子在金属表面上的一种共振现象。

在几乎全部的金属上,由于电子的空间约束,电子通过金属表面的相互作用发生了集体激发,形成了一种表面等离子体波。

这种波可能被吸收或者被反射,产生了约束电磁波的传播。

在一些特定的金属–液体或者金属–气体交界面上,SP能够被膜上的分子所感知。

因为膜上的分子所涉及的电荷分布或者偶极矩配置,根据膜上以某一波长去产生SP的功率,在分子存在的情况下会出现小幅的受振现象。

这种现象会使得SP波长的吸收最大,导致谐振现象。

通过监测SP波长的谐振,可以得到膜上精细梳理的可回溯的过程。

表面等离子体吸收对于生物相互作用研究具有非常重要的作用。

在生物分子之间的相互作用中,如果正确地选择样品和探头之间的配对,SPR技术可以实现准确、灵敏的检测。

这种方法已经被广泛地用于开发能够检测生物分子的基础和应用研究,例如生活中常见的血细胞、肿瘤生长和许多其他人类疾病的相互作用机制。

在药物研究方面,表面等离子体共振也非常重要。

它不仅可以直接地感知药物和靶向分子之间的互作,同时也可以介导液相色谱等动态分离的检测和组分鉴别。

此外,由于SPR技术特别灵敏、对流动性影响小、处理时间短且不需要标记,所以表面等离子体共振在药物研究领域中被广泛使用。

例如,在药物设计、化合物筛选和药物代谢和动力学(PK/PD)研究方面,表面等离子体共振技术被广泛应用。

另外,表面等离子体共振也在纳米技术领域得到了广泛应用。

由于SPR对液体环境的变化非常敏感,因此它可以用于检测大气中灰尘的存在、大气中的细菌、纳米药物载体的真实流动以及金属纳米颗粒的存在等等。

表面等离子体共振

表面等离子体共振
表面等离子体子共振(Surface Plasmon Resonance, SPR)是一种物理光学现象。

它利用光在玻璃与金属薄膜界面处发生全内反射时渗透到金属薄膜内的消失波,引发金属中的自由电子产生表面等离子体子,在入射角或波长为某一适当值的条件下,表面等离子体子与消失波的频率与波数相等,二者将发生共振,入射光被吸收,使反射光能量急剧下降,在反射光谱上出现反射强度最低值,此即为共振峰。

紧靠在金属薄膜表面的介质折射率不同时,共振峰位置(共振角或共振波长)将不同,据此,可对待测物进行分析。

在金属中,价电子为整个晶体所共有,形成所谓费米电子气。

价电子可在晶体中移动,而金属离子则被束缚于晶格位置上,但总的电子密度和离子密度是相同的,从整体来说金属是电中性的。

人们把这种情况形象地称为“金属离子浸没于电子的海洋中”。

这种情况和气体放电中的等离子体相似,因此可以把金属看作是一种电荷密度很高的低温(室温)等离子体,而气体放电中的等离子体是一种高温等离子体,电荷密度比金属中的低。

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Biacore 3000的温度控制系统

SPR 技术的应用
黄辰90513125
物理学应用
若某种物理量会引起特定敏感膜折射率 的变化,就可以采用SPR 传感技术进 行检测。
例如,基于温度变化引起特定敏感膜的 吸湿量变化,并导致其折射率变化,从 而利用SPR 传感技术进行检测的湿度 传感系统,以及基于氢化无定型硅的热 光效应的温度传感系统等。
光源
He2Ne激光器 LED 白炽灯——卤钨灯
传感芯片——金属膜
反射率高 化学稳定性好 厚度合适
金属材料的选择
Ag膜、Au膜的比较
金膜(实线) 和银膜(虚线) SPR 光谱理论值
恒定波长, 反射系数与入射角度关系 波长: 1 和2 为750nm,3 为600nm,
4 为500nm
朱倩 90513126
Biacore Control
工作仪器
Biacore 3000工作仪器
核心部件: 传感器芯片 液体处理系统 光学系统
其他: LED状态指示器 温度控制系统
Biacore 3000核心部件
Biacore 3000的光学系统
Biacore 3000传感器基本结构
1. 光波导耦合器件 2. 金属膜 3. 分子敏感膜
发展简史
1902年,Wood在光学实验中发现SPR现象 1941年,Fano解释了SPR现象 1971年,Kretschmann为SPR传感器结构奠定了基础 1983年,Liedberg将SPR用于IgG与其抗原的反应测定 1987年,Knoll等人开始SPR成像研究 1990年,Biacore AB公司开发出首台商品化SPR仪器
2.等离子波
等离子体 等离子体通常是指由密度相当高的自由正、负 电荷组成的气体,其中正、负带电粒子数目几 乎相等。
金属表面等离子波 把金属的价电子看成是均匀正电荷背景下运动 的电子气体,这实际上也是一种等离子体。由 于电磁振荡形成了等离子波。
3.SPR光学原理
3.SPR光学原理
我们在前面提到光在棱镜与金属膜表面上发生全反射现 象时,会形成消逝波进入到光疏介质中,而在介质(假 设为金属介质)中又存在一定的等离子波。当两波相遇 时可能会发生共振。
SPR的响应模式
n1 sinθ1 = n2 sinθ2 因为 sinθ2 = 1 所以 sinθ1 = n2/n1
t;1000 Da)
SPR的检测模式
抑制模式:
将待测小分子 固定在传感器 表面,在样品 中加入过量对 应大分子。
SPR仪的结构及工作原理
凝胶、水凝胶、高分子膜、多肽等) 3. 单分子复合膜法 4. 分子印膜技术
Biacore 3000液体处理系统
Biacore 3000的LED状态指示器
LED(light-emitting diode)
Ready:亮/灭 Error:亮/灭 Temperature:稳定/闪烁 Sensor Chip:稳定/闪烁 Run:亮/灭
化学应用
通过检测共振角或共振波长的变化 来检测待测分子的成分、浓度以及 参与化学反应的特性
生物学应用
生物学应用
生物学应用
主要用于检测生物分子的结合作用或者 通过生物分子结合作用的检测来完成特 定生物分子的识别及其浓度的测定
生物学应用
药物领域
药物与蛋白之间的相互作用
药物筛选与新药开发
表面等离子共振技术
05医学实验 马吟醒 朱倩 薛夏沫 黄辰
简介
表面等离子共振技术(Surface Plasmon Resonance technology,SPR)是20世纪90年代发展起来的,应 用SPR原理检测生物传感芯片(biosensor chip)上配 位体与分析物作用的一种新技术。
恒定入射角度, 反射系数与波长关系 入射角度: 1 为80Ü, 2 为70Ü, 3 为72Ü, 4 为6815Ü,5 为6515Ü
金属膜厚度对SPR 谱的影响
λ= 63218nm 介质为水( n = 1.333) 棱镜折射率为1.515
50nm
传感芯片——分子敏感膜
成膜方法: 1. 金属膜直接吸附法 2. 共价连接法(生物素-亲和素、葡聚糖
3.SPR光学原理
当消逝波与表面等离子波发生共振时,检测到的反射光 强会大幅度地减弱。能量从光子转移到表面等离子,入 射光的大部分能量被表面等离子波吸收,使得反射光的 能量急剧减少。
3.SPR光学原理
可以从反射光强的响应曲线看到一个最小 的尖峰,此时对应的入射光波长为共振波 长,对应的入射角为SPR角。SPR角随金 表面折射率变化而变化,而折射率的变化 又与金表面结合的分子质量成正比。这就 是SPR对物质结合检测的基本原理。
SPR用途简介
实时分析,简便快捷地监测DNA与蛋白质之间、蛋白质分 子之间以及药物—蛋白质、核酸—核酸、抗原—抗体、受 体—配体等等生物分子之间的相互作用,在生命科学、医 疗检测、药物筛选、食品检测、环境监测、毒品检测、法 医鉴定等领域具有广泛的应用需求。
表面等离子共振原理
1. 消逝波 2. 等离子波 3. SPR的光学原理
传感芯片——光波导耦合器件
Krestschmann棱 镜型
Otto棱镜型
光纤在线传输式
光栅型
光纤终端反射式
金属膜 分子敏感膜
棱镜型装置工作原理
(a) Otto 型
(b)
Kretschmann 型
光纤型光波导耦合器
在线传输式SPR 光纤传感器
光纤型光波导耦合器
终端反射式SPR 光纤传感器
光栅型光波导耦合器

SPR技术因其实时效性,高通量,特异性
及能在天然状态下研究药物分子与靶点的相互作
用,为新药研发提供了有力的工具
食品工业及环境监测领域
1.消逝波
菲涅尔定理: n1 sinθ1 = n2 sinθ2
当光从光密介质 密 入射到光疏介质 时(n1>n2)就 会有全反射现象 疏 的产生。


1.消逝波

界面

这表示沿X轴方向传播而振幅衰减的一个波,这就是消逝波。 全反射的光波会透过光疏介质约为光波波长的一个深度,再 沿界面流动约半个波长再返回光密介质。光的总能量没有发 生改变。透入光疏介质的光波成为消逝波。
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