Вышедшие номера
Использование микродисковых лазеров с квантовыми точками InAs/InGaAs для биодетектирования
Переводная версия: 10.1134/S106378501912006X
Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ), 18-02-00895
Президиум РАН, Программа фундаментальных исследований
Фетисова М.В. 1, Корнев А.А. 1, Букатин А.С. 1, Филатов Н.А. 1, Елисеев И.Е. 1, Крыжановская Н.В. 1,2, Редуто И.В. 1,2,3, Моисеев Э.И. 1, Максимов М.В. 1,4, Жуков А.Е. 1,2
1Санкт-Петербургский национальный исследовательский Академический университет имени Ж.И. Алфёрова Российской академии наук, Санкт-Петербург, Россия
2Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербург, Россия
3Университет Восточной Финляндии, Йоэнсуу, Финляндия
4Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
Поступила в редакцию: 19 июля 2019 г.
Выставление онлайн: 19 ноября 2019 г.

Показана возможность использования для биодетектирования микродисковых лазеров диаметром ~ 10 μm с активной областью на основе квантовых точек InAs/InGaAs, синтезированных на подложках GaAs. В качестве детектируемого объекта использовались химерные моноклональные антитела к белку CD20, ковалентно прикрепляемые к поверхности микродисковых лазеров, работающих при оптической накачке и комнатной температуре в водной среде. Показано, что присоединение вторичных антител приводит к увеличению пороговой мощности лазерной генерации, а также к увеличению полуширины резонансной лазерной линии. Ключевые слова: биосенсор, полупроводниковый лазер, микродисковый лазер, квантовые точки, фотолюминесценция.
  1. Городецкий М.Л. Оптические микрорезонаторы с гигантской добротностью. М.: Физматлит, 2011. 416 с
  2. He L., Ozdemir S., Yang L. // Laser Photon. Rev. 2013. V. 7. P. 60--82. DOI: 10.1002/lpor.201100032
  3. Jiang X.F., Zou C.L., Wang L., Gong Q., Xiao Y.F. // Laser Photon. Rev. 2016. V. 10. P. 40--61. DOI: 10.1002/lpor.201500163
  4. Yang K.Y., Dong Y.O., Lee S.H., Yang Q.F., Yi X., Shen B., Wang H., Vahala K. // Nature Photon. 2018. V. 12. P. 297--302. DOI: 10.1038/s41566-018-0132-5
  5. Levy J.S., Gondarenko A., Foster M.A., Turner-Foster A.C., Gaeta A.L., Lipson M. // Nature Photon. 2010. V. 4. P. 37--40. DOI: 10.1038/nphoton.2009.259
  6. Foreman M.R., Swaim J.D., Vollmer F. // Adv. Opt. Photon. 2015. V. 7. P. 168--240. DOI: 10.1364/AOP.7.000168
  7. Fan X., White I.M., Shopova S.I., Zhu H., Suter J.D., Sun Y. // Anal. Chim. Acta. 2008. V. 620. P. 8--26. DOI: 10.1016/j.aca.2008.05.022
  8. Yang J., Guo L.J. // IEEE J. Sel. Top. Quant. Electron. 2006. V. 12. P. 143--147. DOI: 10.1109/JSTQE.2005.862953
  9. Lu Q., Chen X., Fu L., Xie S., Wu X. // Nanomaterials. 2019. V. 9. P. 479 (1--11). DOI: 10.3390/nano9030479
  10. Kippenberg T.J., Vahala K.J. // Opt. Express. 2007. V. 15. P. 17172--17205. DOI: 10.1364/OE.15.017172
  11. Dong C., Fiore V., Kuzyk M.C., Wang H. // Science. 2012. V. 338. P. 1609--1613. DOI: 10.1126/science.1228370
  12. Armani D., Kippenberg T., Spillane S., Vahala K. // Nature. 2003. V. 421. P. 925--928. DOI: 10.1038/nature01371
  13. Jiang X., Shao L., Zhang S.X., Yi X., Wiersig J., Wang L., Gong Q., Loncar M., Yang L., Xiao Y.F. // Science. 2017. V. 358. P. 344--347. DOI: 10.1126/science.aao0763
  14. Lu Q., Liu S., Wu X., Liu L., Xu L. // Opt. Lett. 2016. V. 41. P. 1736--1739. DOI: 10.1364/OL.41.001736
  15. Ward J., Benson O. // Laser Photon. Rev. 2011. V. 5. P. 553--570. DOI: 10.1002/lpor.201000025
  16. Kryzhanovskaya N.V., Moiseev E.I., Polubavkina Y.S., Maximov M.V., Mokhov D.V., Morozov I.A., Kulagina M.M., Zadiranov Y.M., Lipovskii A.A., Tang M., Liao M., Wu J., Chen S., Liu H., Zhukov A.E. // Laser Phys. Lett. 2018. V. 15. P. 015802. DOI: 10.1088/1612-202X/aa9306
  17. Fetisova M., Kryzhanovskaya N., Reduto I., Moiseev E., Blokhin S., Kotlyar K., Scherbak S., Lipovskii A., Kornev A., Bukatin A., Maximov M., Zhukov A. // J. Phys. Conf. Ser. 2018. V. 1124. P. 051007 (1--4). DOI: 10.1088/1742-6596/1124/5/051007
  18. Yu Q., Hui J., Wang P., Wang X. // Inorgan. Chem. 2012. V. 51. P. 9539--9543. DOI: 10.1021/ic301371q
  19. Qu W., Meng B., Yu Y., Wang S. // Mater. Sci. Eng. C. 2017. V. 76. P. 646--651. DOI: 10.1016/j.msec.2017.03.036
  20. Dieguez L., Darwish N., Mir M., Marti nez E., Moreno M., Samitier J. // Sens. Lett. 2009. V. 7. P. 851--855. DOI: 10.1166/sl.2009.1161

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.