來(lái)自大阪大學(xué)的研究人員研發(fā)出一種非線性光學(xué)晶體芯片(NLOC),將太赫茲光波與微流控裝置結(jié)合,并充分利用了太赫茲光源與微通道內(nèi)被測(cè)物質(zhì)溶液的緊密近場(chǎng)性。他們的研究發(fā)表在最近一期APLPhotonics雜志上。
“采用這項(xiàng)技術(shù),即便樣本少于一納升,我們也可以探測(cè)出幾飛克分子的溶液濃度,”通訊作者M(jìn)asayoshiTonouchi表示,“這種無(wú)需標(biāo)注基團(tuán)的高靈敏探測(cè)對(duì)未來(lái)低介入式臨床技術(shù)有著非常重要的前景。”
圖一采用裝配式太赫茲微流控芯片進(jìn)行溶液測(cè)量的示意圖
芯片包括局部太赫茲輻射點(diǎn)源,單個(gè)微通道和開(kāi)口諧振環(huán)陣列。自晶體背面輻射激光束激活產(chǎn)生太赫茲光波,并與微通道內(nèi)流動(dòng)溶液有效互動(dòng)。同時(shí)也展示了裝配式太赫茲微流控芯片的光學(xué)顯微成像。
生物傳感中太赫茲光波的應(yīng)用近來(lái)倍受關(guān)注。太赫茲光波具有探測(cè)分子振動(dòng)和旋轉(zhuǎn)的能力,無(wú)需標(biāo)注基團(tuán)就可以測(cè)量出我們所感興趣的材料物質(zhì)的內(nèi)在特性。
但是,直到今天,太赫茲波的衍射極限以及水對(duì)于它的超強(qiáng)吸收性仍然限制著這一項(xiàng)技術(shù)。微流控裝置是分析系統(tǒng)的潛在希望,因?yàn)闇y(cè)量所需的樣本量很小。
對(duì)于常見(jiàn)疾病早期、迅速的診斷可謂是這項(xiàng)技術(shù)在今后的重要運(yùn)用前景之一。癌癥、糖尿病、流感病毒的檢測(cè)只需要很小一管體液便可以完成,極大的減少了病患的檢測(cè)過(guò)程與痛苦。此外,這項(xiàng)技術(shù)還能夠以非創(chuàng)傷型方式分析檢測(cè)活體細(xì)胞,這對(duì)于今后的研究有著眾多的潛在優(yōu)勢(shì)。
圖二 僅在318微微升礦泉水內(nèi)礦物濃度的共振頻率偏移圖
通過(guò)觀察純凈水共振頻率的轉(zhuǎn)化,可以探測(cè)出溶質(zhì),精度可以高達(dá)31.8飛克分子。
大阪大學(xué)所研發(fā)的NLOC芯片可以自行生成太赫茲輻射,與微通道裝置緊密相連,大大提高了其有效性。通過(guò)比較純凈水與礦泉水現(xiàn)有離子的頻率轉(zhuǎn)化,傳感芯片可用來(lái)分析水中的礦物質(zhì)濃度。采用這項(xiàng)技術(shù),其靈敏度可以達(dá)到31.8飛克分子。
“無(wú)需高能光源或太赫茲光源、近場(chǎng)探針或棱鏡,就可以實(shí)現(xiàn)檢測(cè)的高靈敏度,這為今后的應(yīng)用提供了多重可能性?!闭撐牡牡谝蛔髡逰azunoriSerita表示,“對(duì)于我們研究結(jié)果今后的潛在應(yīng)用前景,我們感到非常激動(dòng),這為以后的快速檢測(cè)和緊湊型器件設(shè)計(jì)做出了貢獻(xiàn)。尤為重要的是,我們的發(fā)現(xiàn)勢(shì)必會(huì)加速太赫茲實(shí)驗(yàn)室芯片技術(shù)的發(fā)展與未來(lái)?!?/p>
這項(xiàng)高度適用性技術(shù)一定會(huì)波及眾多領(lǐng)域,如分析學(xué)、生物化學(xué)、細(xì)胞生物學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)等,并將大有作為。
-
芯片
+關(guān)注
關(guān)注
456文章
51192瀏覽量
427333 -
微流控
+關(guān)注
關(guān)注
16文章
542瀏覽量
18977 -
太赫茲
+關(guān)注
關(guān)注
10文章
338瀏覽量
29287
原文標(biāo)題:利用太赫茲微流控芯片進(jìn)行溶液測(cè)量
文章出處:【微信號(hào):Micro-Fluidics,微信公眾號(hào):微流控】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。
發(fā)布評(píng)論請(qǐng)先 登錄
相關(guān)推薦
新型聚丙烯酸酯的制備與非線性光學(xué)性能
紫外、深紫外非線性光學(xué)晶體的發(fā)展趨勢(shì)
太赫茲微芯片
太赫茲微芯片速度可提升100倍 卻遭遇研發(fā)兩大挑戰(zhàn)
非線性光學(xué)晶體材料是滿足激光器輸出的關(guān)鍵核心材料
![<b class='flag-5'>非線性</b><b class='flag-5'>光學(xué)</b><b class='flag-5'>晶體</b>材料是滿足激光器輸出的關(guān)鍵核心材料](https://file.elecfans.com/web1/M00/BF/61/pIYBAF7sCL-AWVVvAAD2c0PBuGQ268.png)
如何提高寬帶太赫茲源的產(chǎn)生效率
![如何提高寬帶<b class='flag-5'>太</b><b class='flag-5'>赫茲</b>源的產(chǎn)生效率](https://file.elecfans.com/web1/M00/CA/4A/o4YBAF-NS1OAWr6xAAKS8rigU3o059.png)
研發(fā)人員研發(fā)了一種非線性光學(xué)技術(shù)與適用的領(lǐng)域
一種獨(dú)特的、可以輕松控制太赫茲光波的二氧化釩光電子材料
一種基于超表面-石墨烯異質(zhì)結(jié)構(gòu)的太赫茲微流控器件
![<b class='flag-5'>一種</b>基于超表面-石墨烯異質(zhì)結(jié)構(gòu)的<b class='flag-5'>太</b><b class='flag-5'>赫茲</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控器件](https://file.elecfans.com/web2/M00/00/E3/poYBAGDAEtiAamLRAAAUGDTN-hI820.jpg)
太赫茲微流控芯片用于載基液的太赫茲光譜特性研究
太赫茲的特點(diǎn)
太赫茲時(shí)域光譜系統(tǒng)
![<b class='flag-5'>太</b><b class='flag-5'>赫茲</b>時(shí)域光譜系統(tǒng)](https://file1.elecfans.com//web2/M00/E9/7E/wKgaomZPxD2ABD6_AADJRVCdzR8150.jpg)
關(guān)于太赫茲波的介紹
![關(guān)于<b class='flag-5'>太</b><b class='flag-5'>赫茲</b>波的介紹](https://file1.elecfans.com//web2/M00/08/81/wKgZomb4gNOABPmPAAPF0NeFNnw333.png)
上海光機(jī)所在基于強(qiáng)太赫茲與超表面的硅基非線性光學(xué)研究上取得進(jìn)展
![上海光機(jī)所在基于強(qiáng)<b class='flag-5'>太</b><b class='flag-5'>赫茲</b>與超表面的硅基<b class='flag-5'>非線性</b><b class='flag-5'>光學(xué)</b>研究上取得進(jìn)展](https://file1.elecfans.com//web2/M00/0B/D1/wKgaomcqniOABcpNAAFti_hpO9o199.jpg)
評(píng)論