
Silmeco表面增强拉曼芯片
- ¥700
- Silmeco
- SIL4
- 2025年07月15日
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Silmeco芯片通常被放置在载玻片上,您也可以选择无载波片的形式。 芯片的硅结构表面上密布纳米尺度的条纹,我们在其表面镀上了金涂层。这种光子晶体的表面图样结构是由无数个规则排列的小孔组成的,它控制了拉曼信号增强的过程。
产品特点
可重复性 -- 由于采用半导体制造工艺,获得了卓越的测试结果可重复性
灵敏度 -- 百万倍的信号增强
特异性 -- 保留丰富的固有拉曼信息
灵活性 -- 多种样品制备方法
应用
Silmeco芯片所具有的高度可重复性,使得它可以被广泛应用于工业和科研应用中。
-- 生物技术工业
-- 食品分析
-- 制药工业
-- 研究机构
--刑侦
其他客户典型案例:
- 有毒的多氯联苯(PCBs)和HCN检测
- 水中激素检测
- 爆炸物检测
- 活细胞的亚细胞结构PH感应
- TAMRA标记的抗利尿激素分子检测
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文献和实验模;研究薄膜小颗粒,薄膜,超晶格系统振动特性的尺寸效应,界面效应,应力效应,声子限制效应,介电限域效应,量子效应等;研究半导体键角,无序性,应变,应力效应,量子点,量子线以及应变层超晶格;研究磁性材料磁缺陷,杂质光散射,巨磁阻材料晶格振动特性,半磁性半导体自施反转拉曼散射;研究高温超导体的晶格振动,能隙,结构相变,振动模间的非线性互作用;研究表面增强效应,探索其内在机制和统一理论;研究高分子系统的反应机制,链结构,形态效应,玻璃相变,结晶动力学;研究有机和无机材料构型,基团,结构特征等;研究液晶
灵敏度量化生物标志物,并实现实时监测。生物传感器的设计主要取决于生物识别元件和信号转导。生物识别元件包括:免疫传感器、酶、基于蛋白质/肽、基于基因的生物传感器和全细胞生物传感器;信号转导包括:电化学、光学、热传感器和质量传感器。由此开发的光学和电化学平台具有灵敏度高、重现性好、性价比高、使用方便等特点,更加适用于临床应用。 2.1 光学分析平台 根据光学传感平台的原理和方法,将其分为单分子阵列(Simoa)、表面等离子体共振(SPR)、表面增强拉曼光谱(SERS)。 ① Simoa 是一种基于单分子免疫分析技术的高灵敏
4;采用掩膜板2光刻反应室的图形,RIE和BHF刻蚀反应室表面的SiO2。KOH腐蚀反应室的硅至150um,此时流道上的硅由于有足够厚的SiO2作为保护层,没有开始腐蚀。腐蚀掉流道上的SiO2,同时进行反应室及流道上继续SiO2的腐蚀,KOH腐蚀的速度为1um/min,芯片进行热氧化生长300umSiO2,以增强其表面的亲水性,保证反应液可以在芯片内顺利流动。芯片通过PVC聚合物压合封闭。1.3 PCR基因芯片上应用Taqman荧光探针1.3.1 PCR扩增XLSA家系ALAS2基因第五外显子并且获得





