清晨好,您是今天最早来到科研通的研友!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您科研之路漫漫前行!

Plasmonic Nanoparticle-Enhanced Optical Techniques for Cancer Biomarker Sensing

光热治疗 纳米技术 材料科学 表面等离子共振 等离子纳米粒子 纳米颗粒 等离子体子 纳米医学 表面增强拉曼光谱 癌症生物标志物 微流控 胶体金 拉曼光谱 光电子学 拉曼散射 癌症 光学 内科学 物理 医学
作者
Li Fu,Cheng‐Te Lin,Hassan Karimi‐Maleh,Fei Chen,Shichao Zhao
出处
期刊:Biosensors [Multidisciplinary Digital Publishing Institute]
卷期号:13 (11): 977-977 被引量:16
标识
DOI:10.3390/bios13110977
摘要

This review summarizes recent advances in leveraging localized surface plasmon resonance (LSPR) nanotechnology for sensitive cancer biomarker detection. LSPR arising from noble metal nanoparticles under light excitation enables the enhancement of various optical techniques, including surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS), dark-field microscopy (DFM), photothermal imaging, and photoacoustic imaging. Nanoparticle engineering strategies are discussed to optimize LSPR for maximum signal amplification. SERS utilizes electromagnetic enhancement from plasmonic nanostructures to boost inherently weak Raman signals, enabling single-molecule sensitivity for detecting proteins, nucleic acids, and exosomes. DFM visualizes LSPR nanoparticles based on scattered light color, allowing for the ultrasensitive detection of cancer cells, microRNAs, and proteins. Photothermal imaging employs LSPR nanoparticles as contrast agents that convert light to heat, producing thermal images that highlight cancerous tissues. Photoacoustic imaging detects ultrasonic waves generated by LSPR nanoparticle photothermal expansion for deep-tissue imaging. The multiplexing capabilities of LSPR techniques and integration with microfluidics and point-of-care devices are reviewed. Remaining challenges, such as toxicity, standardization, and clinical sample analysis, are examined. Overall, LSPR nanotechnology shows tremendous potential for advancing cancer screening, diagnosis, and treatment monitoring through the integration of nanoparticle engineering, optical techniques, and microscale device platforms.

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
可耐的万言完成签到 ,获得积分10
4秒前
科研通AI5应助科研通管家采纳,获得10
7秒前
5k全完成签到 ,获得积分10
11秒前
种下梧桐树完成签到 ,获得积分10
15秒前
从容甜瓜完成签到 ,获得积分10
15秒前
shirley完成签到,获得积分10
18秒前
gincle完成签到 ,获得积分10
20秒前
笨鸟先飞完成签到 ,获得积分10
32秒前
HY完成签到 ,获得积分10
36秒前
我不是哪吒完成签到 ,获得积分10
39秒前
ChatGPT发布了新的文献求助10
39秒前
缥缈的闭月完成签到,获得积分10
42秒前
安戈完成签到 ,获得积分10
45秒前
善善完成签到 ,获得积分10
45秒前
如泣草芥完成签到,获得积分10
47秒前
47秒前
1111发布了新的文献求助10
51秒前
温暖完成签到 ,获得积分10
55秒前
不知道完成签到,获得积分10
59秒前
尊敬的扬完成签到 ,获得积分10
1分钟前
月涵完成签到 ,获得积分10
1分钟前
某某完成签到 ,获得积分10
1分钟前
ycool完成签到 ,获得积分10
1分钟前
范ER完成签到 ,获得积分10
1分钟前
笨蛋美女完成签到 ,获得积分10
1分钟前
阿宁宁完成签到 ,获得积分10
1分钟前
moyan完成签到 ,获得积分10
1分钟前
彭世喆完成签到 ,获得积分10
1分钟前
佳期如梦完成签到 ,获得积分10
2分钟前
山猪吃细糠完成签到 ,获得积分10
2分钟前
小点点cy_完成签到 ,获得积分10
2分钟前
大气的莆完成签到 ,获得积分10
2分钟前
欣欣完成签到 ,获得积分10
2分钟前
drhwang完成签到,获得积分10
2分钟前
chen完成签到 ,获得积分10
2分钟前
ChatGPT完成签到,获得积分10
2分钟前
Hzhe完成签到,获得积分10
2分钟前
牛黄完成签到 ,获得积分10
2分钟前
Alex-Song完成签到 ,获得积分0
2分钟前
认真丹亦完成签到 ,获得积分10
2分钟前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Pipeline and riser loss of containment 2001 - 2020 (PARLOC 2020) 1000
A Half Century of the Sonogashira Reaction 1000
Artificial Intelligence driven Materials Design 600
Investigation the picking techniques for developing and improving the mechanical harvesting of citrus 500
Phylogenetic study of the order Polydesmida (Myriapoda: Diplopoda) 500
A Manual for the Identification of Plant Seeds and Fruits : Second revised edition 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 内科学 生物化学 物理 计算机科学 纳米技术 遗传学 基因 复合材料 化学工程 物理化学 病理 催化作用 免疫学 量子力学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5187937
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4372441
关于积分的说明 13613357
捐赠科研通 4225595
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2317775
邀请新用户注册赠送积分活动 1316350
关于科研通互助平台的介绍 1265982