Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/61976
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorГога, А. В.-
dc.contributor.authorРонишенко, Б. В.-
dc.date.accessioned2025-11-14T08:31:20Z-
dc.date.available2025-11-14T08:31:20Z-
dc.date.issued2025-
dc.identifier.citationГога, А. В. Моделирование оптического биосенсора на основе анодных наноструктурированных оксидов ниобия и тантала = Simulation of optical biosensor based on anodic nanostructured niobium and tantalum oxides / В. В. Гога, Б. В. Ронишенко // Доклады БГУИР. – 2025. – Т. 23, № 5. – С. 12–19.en_US
dc.identifier.urihttps://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/61976-
dc.description.abstractОдно из перспективных направлений label-free-анализа – оптические биосенсоры на основе 2D фотонных кристаллов, созданных из массива наностолбиков. Минусом таких кристаллов, сформированных, как правило, на основе кремния и его диоксида, является применение технологии фотолитографии. Использование фотонных кристаллов на базе самоорганизованных систем, таких как массивы наностолбиков оксида ниобия и тантала, полученных анодированием двухслойных систем Al/Nb и Al/Ta, позволяет решить данную проблему. Проведено моделирование оптических свойств фотонных кристаллов на основе массивов наностолбиков оксида ниобия и тантала. Чувствительность биосенсора определялась смещением главного пика отражения относительно его положения при заполнении пустот между наностолбиками фотонных кристаллов воздухом и биотином-стрептавидином. Выполнена оценка спектров отражения при специфическом и неспецифическом связывании биотина-стрептавидина с поверхностью фотонных кристаллов. Интенсивность главного пика отражения биосенсора на основе оксида тантала с металлическим подслоем Ta составила 0,41 отн. ед. на длине волны 353 нм, смещения пиков при распределении показателя преломления 1,46 для специфического и неспецифического связывания – 12 и 24 нм соответственно. Интенсивность главного пика отражения биосенсора на основе оксида ниобия с металлическим подслоем Nb составила 0,51 отн. ед. на длине волны 371 нм, смещения пиков отражения при распределении показателя преломления 1,46 для специфического и неспецифического связывания – 12 и 31 нм соответственно.en_US
dc.language.isoruen_US
dc.publisherБГУИРen_US
dc.subjectдоклады БГУИРen_US
dc.subjectнаноструктурированные оксидыen_US
dc.subjectфотонные кристаллыen_US
dc.subjectоптические биосенсорыen_US
dc.titleМоделирование оптического биосенсора на основе анодных наноструктурированных оксидов ниобия и танталаen_US
dc.title.alternativeSimulation of optical biosensor based on anodic nanostructured niobium and tantalum oxidesen_US
local.description.annotationOne of the promising areas of label-free analysis is optical biosensors based on 2D photonic crystals created from an array of nanopillars. The disadvantage of such crystals, usually formed on the basis of silicon and its dioxide, is the use of photolithography technology. The use of photonic crystals based on self-organized systems, such as arrays of niobium and tantalum oxide nanopillars obtained by anodizing two-layer Al/Nb and Al/Ta systems, allows us to solve this problem. The optical properties of photonic crystals based on arrays of nioand tantalum oxide nanopillars were simulated. The sensitivity of the biosensor was determined by the shift of the main reflection peak relative to its position when filling the voids between the nanopillars of photonic crystals with air and biotin-streptavidin. The reflection spectra were estimated for specific and non-specific binding of biotin-streptavidin to the surface of photonic crystals. The intensity of the main reflection peak of the biosensor based on tantalum oxide with a metallic Ta sublayer was 0.41 rel. units at a wavelength of 353 nm, the shifts of the peaks with a refractive index distribution of 1.46 for specific and non-specific binding were 12 and 24 nm, respectively. The intensity of the main reflection peak of the biosensor based on niobium oxide with a metallic Nb sublayer was 0.51 rel. units at a wavelength of 371 nm, the shifts of the reflection peaks with a refractive index distribution of 1.46 for specific and non-specific binding were 12 and 31 nm, respectivelyen_US
Appears in Collections:Том 23, № 5

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Apochkina_Raspoznovanie.pdf645.95 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record Google Scholar

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.