基于干涉曝光技术的LSPR生化传感芯片的研究的任务书.docx
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基于干涉曝光技术的LSPR生化传感芯片的研究的任务书任务书任务名称:基于干涉曝光技术的LSPR生化传感芯片的研究任务背景:随着生命科学和医学领域的快速发展和进步,对于快速、准确、灵敏的生物传感技术需求越来越高。基于表面等离子共振(LSPR)的生物传感技术,由于其高灵敏度、快速响应和实时监测等优异特性,被广泛应用于癌症早期检测、药物筛选和生物分子定量检测等领域。然而,现有的LSPR生化传感芯片通常需要复杂的制备和昂贵的仪器设备,限制了其在实际应用中的应用范围。任务目标:本次任务旨在研究一种基于干涉曝光技术的
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LSPR传感与微流体系统集成化的生物芯片研究.docx
LSPR传感与微流体系统集成化的生物芯片研究近年来,生物芯片技术已成为生物医学领域研究的重要工具。其中,LSPR传感和微流体系统集成化技术具有很高的研究价值和应用前景。本文将重点介绍这两个技术的原理、应用和集成化研究进展。一、LSPR传感技术概述LSPR(LocalizedSurfacePlasmonResonance,局域表面等离子共振)传感技术是一种基于金属纳米颗粒(MNP)的检测方法,可用于分子、细胞等生物物质的检测。其原理在于,金属纳米颗粒表面的电子受激励后会振荡,形成局域电磁场,产生表面等离子共