AuNP는 육안 관찰 또는 기기를 통해 가시 광선 영역에서 강한 흡수 또는 산란을 감지 할 수 있습니다 (예 : 표면 반응을 통해 AuNP에 결합하는 항체는 항원을 특이 적으로 인식하여 AuNP가 응집 된 다음 표면 플라즈몬 커플 링이 발생 함) 그에 따라 용액의 색과 흡수 피크가 변합니다.분자 진동은 적외선 흡수 분광법 또는 진동 양자 상태 광자, 즉 표면 강화 라만 분광법 (SERS)의 비탄성 산란에 의해 검출 될 수있다 분자 진동의 에너지는 입사광과 라만 산란광 사이의 주파수 이동을 결정한다. 1970 년대 SERS가 발견 된 후 연구원들 사이에서 광범위한 관심을 불러 일으켰으며, 일반적으로 사용되는 SERS 기판은 금,은, 구리와 같은 금속으로, 가시 광선 영역에서 플라즈마 플라즈몬을지지하므로 AuNPs의 SERS 특성은 항원 항체 반응과 결합하는 데 사용됩니다. , 매우 민감한 면역 학적 검출을 수행 할 수있다 [16].
AuNP는 육안 관찰 또는 기기를 통해 가시 광선 영역에서 강한 흡수 또는 산란을 감지 할 수 있습니다 (예 : 표면 반응을 통해 AuNP에 결합하는 항체는 항원을 특이 적으로 인식하여 AuNP가 응집 된 다음 표면 플라즈몬 커플 링이 발생 함) 그에 따라 용액의 색과 흡수 피크가 변합니다.<br>분자 진동은 적외선 흡수 분광법 또는 진동 양자 상태 광자, 즉 표면 강화 라만 분광법 (SERS)의 비탄성 산란에 의해 검출 될 수있다 분자 진동의 에너지는 입사광과 라만 산란광 사이의 주파수 이동을 결정한다. 1970 년대 SERS가 발견 된 후 연구원들 사이에서 광범위한 관심을 불러 일으켰으며, 일반적으로 사용되는 SERS 기판은 금,은, 구리와 같은 금속으로, 가시 광선 영역에서 플라즈마 플라즈몬을지지하므로 AuNPs의 SERS 특성은 항원 항체 반응과 결합하는 데 사용됩니다. , 매우 민감한 면역 학적 검출을 수행 할 수있다 [16].
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