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Enregistrement W1979375769 · doi:10.1063/1.4894655

Design and analysis of a spectro-angular surface plasmon resonance biosensor operating in the visible spectrum

2014· article· en· W1979375769 sur OpenAlexafffund
Sandrine Filion-Côté, Philip J. R. Roche, Amir M. Foudeh, Maryam Tabrizian, Andrew G. Kirk

Notice bibliographique

RevueReview of Scientific Instruments · 2014
Typearticle
Langueen
DomaineBiochemistry, Genetics and Molecular Biology
ThématiqueAdvanced biosensing and bioanalysis techniques
Établissements canadiensMcGill University
Organismes subventionnairesFonds de recherche du Québec – Nature et technologiesNatural Sciences and Engineering Research Council of CanadaFaculty of Engineering, McGill UniversityMcGill University
Mots-clésBiosensorSurface plasmon resonanceRefractive indexOpticsMaterials scienceDetection limitSensitivity (control systems)WavelengthSurface plasmonAngular resolution (graph drawing)OptoelectronicsPlasmonPhysicsNanotechnologyChemistryNanoparticle

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Surface plasmon resonance (SPR) sensing is one of the most widely used methods to implement biosensing due to its sensitivity and capacity for label-free detection. Whilst most commercial SPR sensors operate in the angular regime, it has recently been shown that an increase in sensitivity and a greater robustness against noise can be achieved by measuring the reflectivity when varying both the angle and wavelength simultaneously, in a so-called spectro-angular SPR biosensor. A single value decomposition method is used to project the two-dimensional spectro-angular reflection signal onto a basis set and allow the image obtained from an unknown refractive index sample to be compared very accurately with a pre-calculated reference set. Herein we demonstrate that a previously reported system operated in the near infra-red has a lower detection limit when operating in the visible spectrum due to the improved spatial resolution and numerical precision of the image sensor. The SPR biosensor presented here has an experimental detection limit of 9.8 × 10(-7) refractive index unit. To validate the system as a biosensor, we also performed the detection of synthetic RNA from pathogenic Legionella pneumophila with the developed biosensing platform.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,002
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: Expérimental (laboratoire)
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,017
Score d'incertitude au seuil0,337

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0020,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,001
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0000,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,013
Tête enseignante GPT0,277
Écart entre enseignants0,265 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule tête enseignante, pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeExpérimental (laboratoire)
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations23
Publié2014
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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