
一文读懂表面等离子共振(SPR) - 知乎
表面等离子共振 ( Surface Plasmon Resonance,简称SPR) 技术是一种基于光学原理发展而来的新型分析技术。 是指光在棱镜与金属膜表面上发生全反射现象时,形成消逝波进入到光疏介质中,而在介质(假设为贵重金属)中…
【分析技术】SPR 表面等离子共振(Surface Plasmon Resonance) …
表面等离子共振(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。 上图中展示的是SPR芯片工作原理, 这里的SPR芯片指的是一个带有葡聚糖(Dextran)的金属表面(Mental Surface),而配体蛋白(Ligand)的氨基端可以与葡聚糖结合从而被固定到金属表面。 下方光源发出的一个单波长激光束进入到棱镜(Prism)中,导致多角度的光线入射到金属表面,几乎所有入射的光线都会发生反射,但有一个例外,在 …
Surface plasmon resonance - Wikipedia
Surface plasmon resonance (SPR) is a phenomenon that occurs where electrons in a thin metal sheet become excited by light that is directed to the sheet with a particular angle of incidence, and then travel parallel to the sheet.
如何解读表面等离子共振(SPR)实验数据?——艾柏森生物
2024年10月23日 · 表面等离子共振(SPR)技术是一种强大的生物分析工具,它能够实时监测生物分子间的相互作用,如蛋白质-蛋白质、蛋白质-小分子、蛋白质-核酸等。
SPR技术:生物分子相互作用检测的 “金标准” - MedChemExpress
2024年1月31日 · SPR,即表面等离子共振 (Surface Plasmon Resonance, SPR),简单来说,它通过检测生物传感芯片上配位体与分析物之间的相互作用情况,进而探测物质的性质和结构。
表面等离子共振 - 维基百科,自由的百科全书
位于电导率正负不同材料界面上(实际情况下多在导体表面)的 表面等离子),在入射光刺激下发生共振的现象叫做 表面等离子共振 (英語: Surface plasmon resonance,SPR)。 当这一现象具体发生在纳米尺寸金属结构表面时,也被称作 局域表面等离子共振 (英語: localized surface plasmon resonance,LSPR)。 [1] 它被用来设计在金属平面或金属 纳米颗粒 表面材料吸附情况的标准化测量工具,也是 芯片实验室 传感器,多种基于颜色的 生物传感器,和硅藻光合作用 …
表面等离子共振_百度百科
表面等离子共振(SPR)是一种光学现象,可被用来实时跟踪在天然状态下生物分子间的相互作用。 这种方法对生物分子无任何损伤,且不需任何 标记物。 先将一种生物分子(靶分子)键合在 生物传感器 表面,再将含有另一种能与靶分子产生相互作用的生物分子(分析物)的溶液注入并流经生物传感器表面。 生物分子间的结合引起生物传感器表面质量的增加,导致折射指数按同样的比例增强,生物分子间反应的变化即被观察到。 这种反应用反应单位(RU)来衡量:1 RU = 1pg …
SPR 分子互作:原理、技术进展与广泛应用 - 知乎
表面等离子体共振(Surface Plasmon Resonance,SPR)分子互作技术在现代生物化学和生物医学研究领域中占据着至关重要的地位。 它为科学家们提供了一种实时、无标记地研究生物分子相互作用的强大手段,从蛋白质 - …
Surface Plasmon Resonance Sensors: A Critical Review of
2025年1月15日 · Surface plasmon resonance (SPR) is a powerful optical phenomenon obtained by the interaction of polarized light with the interface of the negative–positive permittivity in a metal (having negative permittivity) and a dielectric medium (having positive permittivity) [1].
样品微流路液相系统 时间 全内反射的条件下,入射光造成薄金层等离子体发生共振,导致反射光在某一特定角度(SPR角)能量低至几乎为零; SPR 角对金膜溶液测100-200 nm范围内的折光率变化非常灵敏;
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