印刷光子晶体生物检测芯片研究获进展
——习近平总书记在致中国科学院建院70周年贺信中作出的“两加快一努力”重要指示要求
1949年,伴随着新中国的诞生,中国科学院成立。作为国家在科学技术方面的最高学术机构和全国自然科学与高新技术的综合研究与发展中心,建院以来,中国科学院时刻牢记使命,与科学共进,与祖国同行,以国家富强、人民幸福为己任,人才辈出,硕果累累,为我国科技进步、经济社会发展和国家安全做出了不可替代的重要贡献。更多简介 +
中国科学院院级科技专项体系包括战略性先导科技专项、重点部署科研专项、科技人才专项、科技合作专项、科技平台专项5类一级专项,实行分类定位、分级管理。
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中国科学技术大学(简称“中国科大”)于1958年由中国科学院创建于北京,1970年学校迁至安徽省合肥市。中国科大坚持“全院办校、所系结合”的办学方针,是一所以前沿科学和高新技术为主、兼有特色管理与人文学科的研究型大学。
中国科学院大学(简称“国科大”)始建于1978年,其前身为中国科学院研究生院,2012年经教育部批准更名为中国科学院大学。国科大实行“科教融合”的办学方熊猫体育直播平台针,与中国科学院直属研究机构(包括所、院、台、中心等),在管理体制、师资队伍、培养体系、科研工作等方面高度融合,是一所以研究生教育为主的独具特色的高等学校。
上海科技大学(简称“上科大”),由上海市人民政府与中国科学院共同举办、共同建设,由上海市人民政府主管,2013年经教育部正式批准。上科大致力于服务国家经济社会发展战略,培养科技创新创业人才,努力建设一所小规模、高水平、国际化的研究型、创新型大学。
随着医疗卫生水平提升,具有小型、快速、便捷等特点的即时检测(POCT)方法备受关注。为满足POCT应用需求,有研究设计出多种新型光学生物传感器,并在单个生物芯片上检测出生物标志物。近年来,光子晶体生物传感器凭借高灵敏度、高选择性、快速响应、易于集成、低成本等优势,有望成为生物医学检测领域的新方法。
中国科学院化学研究所宋延林/苏萌团队开展了印刷微纳光学结构、智能生物传感、便携式检测芯片等方面的研究并取得了系列进展。近期,该团队基于纳米绿色印刷技术精准制备的优势,发展出全印刷制备工艺的光子晶体生物芯片检测平台。单台打印机产能达到2700片/小时。根据单项检测和多项联检需求,团队设计不同的光子晶体检测阵列,发现其光子禁带与Cy5荧光染料发射波长匹配,且荧光信号增强。
进一步,该团队制备出具有特异性识别功能的生物检测芯片,实现了三种炎症标志物的联合定量检测,并通过便携式荧光检测仪完成POCT应用验证,为POCT方法在基层医疗的应用提供了新的技术解决方案。
相关研究成果发表在《自然-实验手册》(Nature Protocols)上。研究工作得到国家自然科学基金委员会、科学技术部、中国科学院等的支持。
随着医疗卫生水平提升,具有小型、快速、便捷等特点的即时检测(POCT)方法备受关注。为满足POCT应用需求,有研究设计出多种新型光学生物传感器,并在单个生物芯片上检测出生物标志物。近年来,光子晶体生物传感器凭借高灵敏度、高选择性、快速响应、易于集成、低成本等优势,有望成为生物医学检测领域的新方法。中国科学院化学研究所宋延林/苏萌团队开展了印刷微纳光学结构、智能生物传感、便携式检测芯片等方面的研究并取得了系列进展。近期,该团队基于纳米绿色印刷技术精准制备的优势,发展出全印刷制备工艺的光子晶体生物芯片检测平台。单台打印机产能达到2700片/小时。根据单项检测和多项联检需求,团队设计不同的光子晶体检测阵列,发现其光子禁带与Cy5荧光染料发射波长匹配,且荧光信号增强。进一步,该团队制备出具有特异性识别功能的生物检测芯片,实现了三种炎症标志物的联合定量检测,并通过便携式荧光检测仪完成POCT应用验证,为POCT方法在基层医疗的应用提供了新的技术解决方案。相关研究成果发表在《自然-实验手册》(Nature Protocols)上。研究工作得到国家自然科学基金委员会、科学技术部、中国科学院等的支持。论文链接印刷光子晶体生物芯片用于快速、高灵敏检测多体液中生物标志物
