Fabrication of Nonbiofouling Surface and Its Application to Surface Plasmon Field-Enhanced Fluorescence Spectroscopy
Reducing the non-specific binding of proteins on a chip surface is essential for the development of biosensors with high sensitivity and specificity. We fabricated poly(oligo(ethylene glycol) methacrylate) (pOEGMA) films with various thicknesses as a nonbiofouling
surface for surface plasmon field-enhanced fluorescence spectroscopy (SPFS). To accomplish
a sensitive SPF signal, the thickness of the pOEGMA films was controlled by surface-initiated
atom transfer radical polymerization (SI-ATRP) on gold-coated glass (Au/Glass) and gold-coated Si (Au/Si) substrates. When fluorophores immobilized on the pOEGMA films were directly excited without a plasmon effect, the fluorescence intensity displayed a linear dependency on the tested thickness of the pOEGMA films on both Au/Si (9-60 nm) and Au/Glass (8-56 nm). As a result, the surface plasmon fieldinduced fluorescence intensity on Au/Glass enabled thickness-dependent sensitivity. The SPF signal on 50-nm-thick pOEGMA films was estimated to be 100-fold stronger than that on 13-nm-thick pOEGMA films. Since the SPFS on pOEGMA film can allow an easy conjugation of biomolecules and provide a high
resistance to biofouling events, our fabricated system has a great potential as a platform for biosensors with high sensitivity.
Reducing the non-specific binding of proteins on a chip surface is essential for the development of biosensors with high sensitivity and specificity. We fabricated poly(oligo(ethylene glycol) methacrylate) (pOEGMA) films with various thicknesses as a nonbiofouling
surface for surface plasmon field-enhanced fluorescence spectroscopy (SPFS). To accomplish
a sensitive SPF signal, the thickness of the pOEGMA films was controlled by surface-initiated
atom transfer radical polymerization (SI-ATRP) on gold-coated glass (Au/Glass) and gold-coated Si (Au/Si) substrates. When fluorophores immobilized on the pOEGMA films were directly excited without a plasmon effect, the fluorescence intensity displayed a linear dependency on the tested thickness of the pOEGMA films on both Au/Si (9-60 nm) and Au/Glass (8-56 nm). As a result, the surface plasmon fieldinduced fluorescence intensity on Au/Glass enabled thickness-dependent sensitivity. The SPF signal on 50-nm-thick pOEGMA films was estimated to be 100-fold stronger than that on 13-nm-thick pOEGMA films. Since the SPFS on pOEGMA film can allow an easy conjugation of biomolecules and provide a high
resistance to biofouling events, our fabricated system has a great potential as a platform for biosensors with high sensitivity.
분석정보
연월일 | 이력구분 | 이력상세 | 등재구분 |
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학술지등록 | 한글명 : BioChip Journal외국어명 : BioChip Journal | ||
2023 | 평가예정 | 해외DB학술지평가 신청대상 (해외등재 학술지 평가) | |
2020-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (해외등재 학술지 평가) | KCI등재 |
2013-10-01 | 평가 | 등재학술지 선정 (기타) | KCI등재 |
2011-01-01 | 평가 | 등재후보 1차 PASS (등재후보1차) | KCI후보 |
2009-01-01 | 평가 | SCIE 등재 (신규평가) | KCI후보 |
기준연도 | WOS-KCI 통합IF(2년) | KCIF(2년) | KCIF(3년) |
---|---|---|---|
2016 | 1.33 | 0.25 | 0.88 |
KCIF(4년) | KCIF(5년) | 중심성지수(3년) | 즉시성지수 |
0.66 | 0.53 | 0.255 | 0.1 |
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