Que es una spr

Spr malaysia

Cuando un haz de luz incide en un prisma semicircular, la luz se desvía hacia el plano de la interfaz, cuando pasa de un medio más denso a otro menos denso. El cambio del ángulo de incidencia (Θ) modifica la luz saliente hasta alcanzar un ángulo crítico. En este punto, toda la luz entrante se refleja dentro del prisma circular. Esto se llama reflexión interna total (TIR).
Ahora el prisma se recubre con una fina película de un metal noble en el lugar de reflexión. En la mayoría de los casos, se utiliza el oro porque da una señal SPR en combinaciones convenientes de ángulo de reflexión y longitud de onda. Además, el oro es químicamente inerte a las soluciones y a los solutos típicamente utilizados en contextos bioquímicos (1). Cuando la energía del campo eléctrico del fotón es la adecuada, puede interactuar con las constelaciones de electrones libres en la superficie del oro. Se trata de los electrones de la capa exterior y de la banda de conducción. Los fotones de la luz incidente son absorbidos y la energía se transfiere a los electrones, que se convierten en plasmones de superficie.

Ensayo de spr

La resonancia de plasmones superficiales (SPR) es una tecnología de detección óptica sin etiquetas para la monitorización en tiempo real de las interacciones de unión entre dos o más moléculas. El rendimiento, la flexibilidad y la sensibilidad de la plataforma SPR ofrecen a los investigadores la posibilidad de caracterizar las interacciones biomoleculares en cualquier estudio de unión. Se puede estudiar una amplia gama de moléculas, desde iones, fragmentos y pequeñas moléculas hasta proteínas y virus. La tecnología SPR proporciona datos biofísicos como la afinidad, la cinética y la termodinámica.
Los biosensores analíticos basados en SPR son potentes herramientas para la caracterización de las interacciones moleculares. La combinación de tres elementos -el detector, la superficie del sensor y el sistema de entrega de la muestra- es fundamental para el rendimiento del experimento.
La SPR utiliza un tipo de reflexión interna total y provoca una reducción de la intensidad de la luz reflejada en un ángulo específico desde el lado del vidrio de la superficie del sensor.    A medida que las moléculas se unen, el índice de refracción cercano a la superficie cambia provocando un cambio en el ángulo de intensidad mínima reflejada. El cambio de ángulo es proporcional a la masa de material ligado. El resultado típico es un sensorgrama, que controla el cambio de ángulo en función del tiempo.

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La resonancia plasmónica superficial (SPR) es la oscilación resonante de los electrones de conducción en la interfaz entre el material de permitividad negativa y positiva estimulada por la luz incidente. La SPR es la base de muchas herramientas estándar para medir la adsorción de material en superficies metálicas planas (normalmente oro o plata) o en la superficie de nanopartículas metálicas. Es el principio fundamental en el que se basan muchas aplicaciones de biosensores basados en el color, diferentes sensores lab-on-a-chip y la fotosíntesis de las diatomeas.
El polaritón de plasmón superficial es una onda electromagnética superficial no radiativa que se propaga en una dirección paralela a la interfaz permitividad negativa/material dieléctrico. Como la onda se encuentra en la frontera del conductor y el medio externo (aire, agua o vacío, por ejemplo), estas oscilaciones son muy sensibles a cualquier cambio de esta frontera, como la adsorción de moléculas a la superficie conductora[1].
Para describir la existencia y las propiedades de los polaritones de plasmón de superficie, se puede optar por varios modelos (teoría cuántica, modelo de Drude, etc.). La forma más sencilla de abordar el problema es tratar cada material como un continuo homogéneo, descrito por una permitividad relativa dependiente de la frecuencia entre el medio externo y la superficie. Esta cantidad, denominada en adelante «función dieléctrica» de los materiales, es la permitividad compleja. Para que existan los términos que describen el plasmón electrónico de superficie, la parte real de la constante dieléctrica del conductor debe ser negativa y su magnitud debe ser mayor que la del dieléctrico. Esta condición se cumple en la región de la longitud de onda infrarroja-visible para las interfaces aire/metal y agua/metal (donde la constante dieléctrica real de un metal es negativa y la del aire o el agua es positiva).

Resonancia de plasmón superficial

Este capítulo tutorial está escrito para estudiantes, técnicos de laboratorio y científicos que se inician en el campo de la aplicación de la tecnología de resonancia de plasmón superficial (SPR) al análisis de interacciones biomoleculares. Describe las bases de cómo aplicar la tecnología SPR para medir las interacciones biomoleculares sin etiquetas y en tiempo real. No sólo se describen los aspectos generales de la construcción de un ensayo SPR, sino que también se explican brevemente los aspectos cinéticos y de afinidad generales de las interacciones biomoleculares.
Durante los años que siguieron a la introducción del primer instrumento comercial de resonancia de plasmón superficial (SPR) (Biacore) en 1990, el número de publicaciones que incluyen datos recogidos a partir de biosensores comerciales aumentó a más de 20 000 artículos en 2016 (datos de PubMed), como se muestra en la Figura 1.1.
El término biosensor se introdujo alrededor de 1975, en relación con la explotación de los principios transductores para la detección directa de biomoléculas en superficies. En la actualidad, el ejemplo más destacado de biosensor es el sensor de glucosa, que informa de la concentración de glucosa como señal electrónica, por ejemplo, basándose en un proceso enzimático selectivo. Según la definición actual, en los biosensores el elemento de reconocimiento (ligando) del sensor o del analito debe proceder de una fuente biológica.Los biosensores son dispositivos analíticos que comprenden un elemento biológico (tejido, microorganismo, orgánulo, receptor celular, enzima, anticuerpo) y un transductor fisicoquímico. La interacción específica entre el analito objetivo y el material biológico produce un cambio fisicoquímico detectado por el transductor. El transductor produce entonces una señal electrónica analógica proporcional a la cantidad (concentración) de un analito específico o grupo de analitos.Anthony P. F. Turner (Editor, Biosensores y Bioelectrónica)

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