홀로그래픽 센서

Holographic sensor

홀로그래픽 센서는 특정 분자나 대사물을 감지하는 스마트 물질에 내장된 홀로그램으로 구성된 장치다.[1] 이 검출은 보통 (브래그 반사체에서와 같이) 홀로그램 반사 특성 중 하나의 변화로 변환되는 화학적 상호작용이며, 굴절률이나 홀로그램 프링 사이의 간격이다.[2] 센서의 특수성은 관심 분자와 선택적으로 상호작용하는 폴리머 필름에 분자를 추가함으로써 조절할 수 있다.

홀로그래픽 센서는 센서 구성품, 변환기, 디스플레이를 하나의 기기에 통합해 다채로운 반사나 파장을 바탕으로 분자 농도를 빠르게 판독하는 것을 목표로 한다.[3]

생체분자 활성 부위나 결합 부위를 모방한 특정 분자를 홀로그램 필름을 형성하는 고분자에 통합하여 홀로그램 센서를 포도당 등과 같은 특정 의학적 중요 분자에 선택적이고/또는 민감하게 만들 수 있다.

홀로그래픽 센서는 변환기 소자가 굴절되어 센서에 내장된 홀로그래픽 그링에 반사된 빛이기 때문에 공정한 거리에서[quantify] 읽을 수 있다. 따라서 센서와의 비접촉이 필요한 산업용 애플리케이션에 사용할 수 있다. 홀로그램 센서의 다른 애플리케이션은 반격이다.

대사물

홀로그래픽 센서에 의해 검출된 대사물의 일부는 다음과 같다.

참조

  1. ^ AK Yetisen; I Naydenova; F da Cruz Vasconcellos; J Blyth; CR Lowe (2014). "Holographic Sensors: Three-Dimensional Analyte-Sensitive Nanostructures and their Applications". Chemical Reviews. 114 (20): 10654–96. doi:10.1021/cr500116a. PMID 25211200.
  2. ^ AK Yetisen; Y Montelongo; FC Vasconcellos; JL Martinez-Hurtado; S Neupane; H Butt; MM Qasim; J Blyth; K Burling; JB Carmody; M Evans; TD Wilkinson; LT Kubota; MJ Monteiro; CR Lowe (2014). "Reusable, Robust, and Accurate Laser-Generated Photonic Nanosensor". Nano Letters. 14 (6): 3587–3593. Bibcode:2014NanoL..14.3587Y. doi:10.1021/nl5012504. PMID 24844116.
  3. ^ AK Yetisen; H Butt; F da Cruz Vasconcellos; Y Montelongo; CAB Davidson; J Blyth; JB Carmody; S Vignolini; U Steiner; JJ Baumberg; TD Wilkinson; CR Lowe (2014). "Light-Directed Writing of Chemically Tunable Narrow-Band Holographic Sensors". Advanced Optical Materials. 2 (3): 250–254. doi:10.1002/adom.201300375.
  4. ^ FC Vasconcellos; AK Yetisen; Y Montelongo; H Butt; A Grigore; CAB Davidson; J Blyth; MJ Monteiro; TD Wilkinson; CR Lowe (2014). "Printable Surface Holograms via Laser Ablation" (PDF). ACS Photonics. 1 (6): 489–495. doi:10.1021/ph400149m.
  5. ^ Hurtado, J. L. Martinez; Lowe, C. R. (2014). "Ammonia-Sensitive Photonic Structures Fabricated in Nafion Membranes by Laser Ablation". ACS Applied Materials & Interfaces. 6 (11): 8903–8908. doi:10.1021/am5016588. ISSN 1944-8244. PMID 24803236.
  6. ^ CP Tsangarides; AK Yetisen; FC Vasconcellos; Y Montelongo; MM Qasim; CR Lowe; TD Wilkinson; H Butt (2014). "Computational modelling and characterisation of nanoparticle-based tuneable photonic crystal sensors" (PDF). RSC Advances. 4 (21): 10454–10461. doi:10.1039/C3RA47984F.
  7. ^ a b Martínez-Hurtado, J. L.; Davidson, C. A. B.; Blyth, J.; Lowe, C. R. (2010). "Holographic Detection of Hydrocarbon Gases and Other Volatile Organic Compounds". Langmuir. 26 (19): 15694–15699. doi:10.1021/la102693m. ISSN 0743-7463. PMID 20836549.
  8. ^ 선택적 홀로그램 포도당 센서: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=1426342&userType=inst
  9. ^ Blyth, Jeff; Millington, Roger B.; Mayes, Andrew G.; Frears, Emma R.; Lowe, Christopher R. (1996). "Holographic Sensor for Water in Solvents". Analytical Chemistry. 68 (7): 1089–1094. doi:10.1021/ac9509115. ISSN 0003-2700. PMID 21619138.
  10. ^ Sartain, Felicity K.; Yang, Xiaoping; Lowe, Christopher R. (2006). "Holographic Lactate Sensor". Analytical Chemistry. 78 (16): 5664–5670. doi:10.1021/ac060416g. ISSN 0003-2700. PMID 16906709.
  11. ^ Marshall, Alexander J.; Young, Duncan S.; Blyth, Jeff; Kabilan, Satyamoorthy; Lowe, Christopher R. (2004). "Metabolite-Sensitive Holographic Biosensors". Analytical Chemistry. 76 (5): 1518–1523. doi:10.1021/ac030357w. ISSN 0003-2700. PMID 14987112.
  12. ^ Millington, Roger B.; Mayes, Andrew G.; Blyth, Jeff.; Lowe, Christopher R. (1995). "A Holographic Sensor for Proteases". Analytical Chemistry. 67 (23): 4229–4233. doi:10.1021/ac00119a004. ISSN 0003-2700.
  13. ^ AK Yetisen; M Qasim; S Nosheen; TD Wilkinson; CR Lowe (2014). "Pulsed laser writing of holographic nanosensors". Journal of Materials Chemistry C. 2 (18): 3569. doi:10.1039/C3TC32507E.