2019
Surface-enhanced Raman Spectroscopy in Microfluidic Chips for Directed Evolution of Enzymes and Environmental Monitoring
PILAT, Zdenek, Jan JEZEK, Martin KIZOVSKY, Tereza KLEMENTOVA, Stanislav KRATKY et. al.Základní údaje
Originální název
Surface-enhanced Raman Spectroscopy in Microfluidic Chips for Directed Evolution of Enzymes and Environmental Monitoring
Autoři
PILAT, Zdenek, Jan JEZEK, Martin KIZOVSKY, Tereza KLEMENTOVA, Stanislav KRATKY, Jaroslav SOBOTA, Ota SAMEK, Pavel ZEMANEK, Tomáš BURYŠKA (203 Česká republika, domácí), Jiří DAMBORSKÝ (203 Česká republika, domácí) a Zbyněk PROKOP (203 Česká republika, domácí)
Vydání
New York, 2019 PHOTONICS & ELECTROMAGNETICS RESEARCH SYMPOSIUM - SPRING (PIERS-SPRING), od s. 1301-1309, 9 s. 2019
Nakladatel
IEEE
Další údaje
Jazyk
angličtina
Typ výsledku
Stať ve sborníku
Obor
10608 Biochemistry and molecular biology
Stát vydavatele
Spojené státy
Utajení
není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání
tištěná verze "print"
Odkazy
Kód RIV
RIV/00216224:14310/19:00114704
Organizační jednotka
Přírodovědecká fakulta
ISBN
978-1-7281-3403-1
ISSN
UT WoS
000550769301050
Klíčová slova anglicky
Raman Spectroscopy; 4-Aminothiophenol; Plasmonics
Štítky
Příznaky
Mezinárodní význam, Recenzováno
Změněno: 29. 4. 2021 13:07, Mgr. Marie Šípková, DiS.
Anotace
V originále
Optofluidics, a research discipline combining optics with microfluidics, currently aspires to revolutionize the analysis of biological and chemical samples e.g. for medicine, pharmacology, or molecular biology. In order to detect low concentrations of analytes in water, we developed an optofluidic device containing a nanostructured substrate for surface enhanced Raman spectroscopy (SERS). The geometry of the gold surface allows localized plasmon oscillations to give rise to the SERS effect, in which the Raman spectral lines are intensified by the interaction of the plasmonic field with the electrons in the molecular bonds. The SERS substrate was enclosed in a microfluidic system, which allowed transport and precise mixing of the analyzed fluids, while preventing contamination or abrasion of the highly sensitive substrate. To illustrate its practical use, we employed the device for quantitative detection of persistent environmental pollutant 1,2,3-trichloropropane in water in millimolar and even submillimolar concentrations. The developed sensor allows fast and simple quantification of halogenated compounds and it will contribute towards the environmental monitoring and enzymology experiments with engineered haloalkane dehalogenase enzymes.
Návaznosti
GA16-07965S, projekt VaV |
| ||
LM2015051, projekt VaV |
| ||
LO1214, projekt VaV |
|