Optikai bioérzékelőkkel a személyre szabott diagnosztika felé

Hasonló dokumentumok
Fényérzékeny amorf nanokompozitok: technológia és alkalmazásuk a fotonikában. Csarnovics István

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar. TDK Dolgozat. Témavezető: Dr. Bonyár Attila egyetemi docens

Fotoindukált változások vizsgálata amorf félvezető kalkogenid arany nanorészecskéket tartalmazó rendszerekben

PhD DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI

Fény és anyag munkában

Kísérleti üzemek az élelmiszeriparban alkalmazható fejlett gépgyártás-technológiai megoldások kifejlesztéséhez, kipróbálásához és oktatásához

Ipari jelölő lézergépek alkalmazása a gyógyszer- és elektronikai iparban

JASCO FTIR KIEGÉSZÍTŐK - NE CSAK MÉRJ, LÁSS IS!

MIKROELEKTRONIKAI ÉRZÉKELİK I

Hadházi Dániel.

Biotechnológia, egészség- és környezetvédelem. Műegyetem - Kutatóegyetem Biotechnológia, egészség-és környezetvédelem

Hogyan lesznek új gyógyszereink? Bevezetés a gyógyszerkutatásba

Koherens lézerspektroszkópia adalékolt optikai egykristályokban

Korszerű mérőeszközök alkalmazása a gépszerkezettan oktatásában

Magyarkuti András. Nanofizika szeminárium JC Március 29. 1

Síklapokból álló üvegoszlopok laboratóriumi. vizsgálata. Jakab András, doktorandusz. BME, Építőanyagok és Magasépítés Tanszék

Különböző öntészeti technológiák szimulációja

Abszorpciós spektroszkópia

A PET szerepe a gyógyszerfejlesztésben. Berecz Roland DE KK Pszichiátriai Tanszék

Kiválósági ösztöndíjjal támogatott kutatások az Építőmérnöki Karon c. előadóülés

Gamma-röntgen spektrométer és eljárás kifejlesztése anyagok elemi összetétele és izotópszelektív radioaktivitása egyidejű elemzésére

GNTP. Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport. Kérdőív Értékelő Összefoglalás

XVII. econ Konferencia és ANSYS Felhasználói Találkozó

Diplomamunkám felépítése

Röntgen-gamma spektrometria

Endogén szteroidprofil vizsgálata folyadékkromatográfiával és tandem tömegspektrométerrel. Karvaly Gellért

Kutatási beszámoló február. Tangens delta mérésére alkalmas mérési összeállítás elkészítése

ARANY NANORÉSZECSKÉKEN ALAPULÓ LSPR SZENZORELEM FEJLESZTÉSE

Periodikus struktúrák előállítása nanolitográfiával és vizsgálatuk három dimenzióban

Innovatív gáztöltésű részecskedetektorok

Nyomkövető detektorok a részecskefizikától a vulkanológiáig

MEMS TECHNOLÓGIÁK MEMS-EK ALKALMAZÁSI PÉLDÁI

A NANOTECHNOLÓGIÁKTÓL A KVANTUMTECHNOLÓGIÁKIG

Műszeres analitika II. (TKBE0532)

Hőkezelő technológia tervezése

Kamerakalibráció és pozícióbecslés érzékenységi analízissel, sík mintázatokból. Dabóczi Tamás (BME MIT), Fazekas Zoltán (MTA SZTAKI)

HIDROFIL HÉJ KIALAKÍTÁSA

3D bútorfrontok (előlapok) gyártása

ProSeniis projekt. Monos János GE Healthcare

Nanotudományok vívmányai a mindennapokban Lagzi István László Eötvös Loránd Tudományegyetem Meteorológiai Tanszék

Modern Fizika Labor. 5. ESR (Elektronspin rezonancia) Fizika BSc. A mérés dátuma: okt. 25. A mérés száma és címe: Értékelés:

HULLADÉKCSÖKKENTÉS. EEA Grants Norway Grants. Élelmiszeripari zöld innovációs program megvalósítása. Dr. Nagy Attila, Debreceni Egyetem

Mikrohullámú abszorbensek vizsgálata

SZABAD FORMÁJÚ MART FELÜLETEK

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával.

LEVEGŐZTETETT HOMOKFOGÓK KERESZTMETSZETI VIZSGÁLATA NUMERIKUS ÁRAMLÁSTANI SZIMULÁCIÓVAL

Nanoskálájú határfelületi elmozdulások és alakváltozások vizsgálata szinkrotron- és neutronsugárzással. Erdélyi Zoltán

Per Form Hungária Kft Budapest, Ungvár u. 43 Felnőttképz. nyilv. szám:

NEUTRON SUGÁRZÁS ELLENI BIOLÓGIAI VÉDELEM VIZSGÁLATA MONTE CARLO MODELLEZÉSSEL

Fényipar ; optikai módszerek és alkalmazásaik. Szabó Gábor, egyetemi tanár SZTE Optikai és Kvantumelektonikai Tanszék

KISFESZÜLTSÉGŰ KÁBELEK

Kerámia-szén nanokompozitok vizsgálata kisszög neutronszórással

MIKRO-TÜKÖR BUDAPEST UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND ECONOMICS DEPARTMENT OF ELECTRONICS TECHNOLOGY

A nanotechnológia mikroszkópja

Tudományos Diákköri Konferencia POLIMERTECHNIKA SZEKCIÓ

Biofizika szeminárium. Diffúzió, ozmózis

DIPLOMAMUNKA TÉMÁK AZ MSC HALLGATÓK RÉSZÉRE A SZILÁRDTEST FIZIKAI TANSZÉKEN 2018/19.II.félévre

1.7. Felületek és katalizátorok

Humán genom variációk single nucleotide polymorphism (SNP)

Tartalomjegyzék. Emlékeztetõ. Emlékeztetõ. Spektroszkópia. Fényelnyelés híg oldatokban A fény; Abszorpciós spektroszkópia

Biomolekuláris nanotechnológia. Vonderviszt Ferenc PE MÜKKI Bio-Nanorendszerek Laboratórium

A diplomaterv keretében megvalósítandó feladatok összefoglalása

Megmérjük a láthatatlant

Hidrogénezett amorf Si és Ge rétegek hőkezelés okozta szerkezeti változásai

A Laboratórium tevékenységi köre:

Neumann János Informatikai Kar Óbudai Egyetem. Dr. Kozlovszky Miklós

A feszültség alatti munkavégzés (FAM) élettani hatásai

Orvosi Genomtudomány 2014 Medical Genomics Április 8 Május 22 8th April 22nd May

Fiziko-kémiai módszerek a finomkémiai ipar hulladékvizeinek kezelésére

Tartalomjegyzék. Emlékeztetõ. Emlékeztetõ. Spektroszkópia. Fényelnyelés híg oldatokban 4/11/2016. A fény; Abszorpciós spektroszkópia

Török Zsófia, Huszánk Róbert, Csedreki László, Kertész Zsófia és Dani János. Fizikus Doktoranduszok Konferenciája Balatonfenyves,

Badari Andrea Cecília

SOIC Small outline IC. QFP Quad Flat Pack. PLCC Plastic Leaded Chip Carrier. QFN Quad Flat No-Lead

Távérzékelés a precíziós gazdálkodás szolgálatában : látvány vagy tudomány. Verőné Dr. Wojtaszek Malgorzata

A légköri sugárzás. Sugárzási törvények, légköri veszteségek, energiaháztartás

Cirkon újrakristályosodásának vizsgálata kisenergiájú elektronbesugárzás után

1.1 Emisszió, reflexió, transzmisszió

Amorf fényérzékeny rétegstruktúrák fotonikai alkalmazásokra. Csarnovics István

Lovas Kornélia június 3.

Módszer fejlesztése forró részecskék azonosítására és lokalizálására biztosítéki részecske-analízis céljára

Orvosi Biofizika I. 12. vizsgatétel. IsmétlésI. -Fény

3D számítógépes geometria és alakzatrekonstrukció

Mikrohullámú abszorbensek vizsgálata 4. félév

Polimer nanokompozit blendek mechanikai és termikus tulajdonságai

Katalízis. Tungler Antal Emeritus professzor 2017

Az elektron hullámtermészete. Készítette Kiss László

Akusztikai tervezés a geometriai akusztika módszereivel

Speciális fluoreszcencia spektroszkópiai módszerek

Dankházi Z., Kalácska Sz., Baris A., Varga G., Ratter K., Radi Zs.*, Havancsák K.

Nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia (HPLC)

Szakmai nap Nagypontosságú megmunkálások Nagypontosságú keményesztergálással előállított alkatrészek felület integritása

alapján Orova Katalin Szűcs Sándor

Belsőégésű motor hengerfej geometriai érzékenység-vizsgálata Geometriai építőelemek változtatásának hatása a hengerfej szilárdsági viselkedésére

A Planck-eloszlásokról és a fényforrások ekvivalens színhőmérséklet -eiről Erbeszkorn Lajos

PhD kutatási téma adatlap

Kapilláris elektroforézis lehetőségei. Szabó Zsófia Országos Gyógyintézeti Központ Immundiagnosztikai Osztály

Hangterjedés szabad térben

Dér András MTA SZBK Biofizikai Intézet

DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR GÉPÉSZMÉRNÖKI TANSZÉK SPM BEARINGCHECKER KÉZI CSAPÁGYMÉRŐ HASZNÁLATA /OKTATÁSI SEGÉDLET DIAGNOSZTIKA TANTÁRGYHOZ/

Az ipari komputer tomográfia vizsgálati lehetőségei

Átírás:

Optikai bioérzékelőkkel a személyre szabott diagnosztika felé Bonyár Attila, PhD bonyar@ett.bme.hu Budapest, 2017.11.07. BUDAPEST UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND ECONOMICS DEPARTMENT OF ELECTRONICS TECHNOLOGY

Áttekintés 1. Személyre szabott diagnosztika és terápia 2. Point of Care tesztelés 3. Felületi plazmon rezonancia (SPR) 4. Lokalizált felületi plazmon rezonancia (LSPR) 5. LSPR érzékelő elem fejlesztése Az LSPR érzékenység szimulációs vizsgálata Előállítási technológiák optimalizálás Alkalmazási példa 6. Összefoglalás 2/22

Személyre szabott diagnosztika Hagyományos diagnosztika és terápia: Tünetek megfigyelése és összevetése betegségekkel Általános, gyógyszeres kezelés Nem egyénre szabott Nagy a hibalehetőség Személyre szabott diagnosztika és terápia: Genomika és proteomika szerepe nő Biomarkerek szerepe nő Molekuláris diagnosztika Korai diagnózis Gyógyulás monitorozása Egyénre szabott gyógyszerek A paciens vér vagy szövet mintája Proteomika Genomika 3/22

Point of Care (Need) tesztelés Hagyományos laboratóriumi diagnosztika minta PoC (bedside) diagnosztika minta eredmény eredmény Philips Minicare I-20 A Point of Care diagnosztika előnyei: Gyors eredmények -> döntés az aktuális állapot alapján. Egyszerű használat Folyamatos rendelkezésre állás Visszacsatolás minden fázisban (a diagnosztikától a gyógyulásig) Alacsonyabb diagnosztikai költségek (?) 4/22

A PoC bioérzékelőkkel szemben támasztott követelményei Jó szenzorparaméterek: Érzékenység Detektálási küszöb Szelektivitás (!) Multi-bioérzékelők: Nagyszámú párhuzamos mérés lehetősége (!) Gyors eredmény (válaszidő) Alacsony ár (!) Egyszerű kezelhetőség Automatikus mérés PoC bioérzékelők a piacon: 5/22

A felületi plazmon rezonancia (SPR) Kiemelkedő érzékenysége mellett az SPR legnagyobb előnye a képalkotásra (imaging) való lehetőség, amivel akár 100 mérési területen is képesek vagyunk párhuzamos méréseket végezni. Az SPRi (imaging) elv illusztrációja A szoftver kamera képe További előnyök: jelölésmentes detektálás, valósidejű kinetikai információ, nagy érzékenység: 10-6 -10-7 RIU* *Refractive Index Unit 1 cm Saját fejlesztésű SPRi és 4x4-es DNS multi-bioérzékelő: F.M. Spiga, A. Bonyár, et.al BIOSENSORS & BIOELECTRONICS 54: pp. 102-108. (2014) 6/22

Lokalizált felületi plazmon rezonancia Előny: egyszerűbb gerjeszthetőség egyszerűbb mérési elrendezés Transzmissziós elvű mérési elrendezés - LSPR Reflexiós elvű Kretschmann konfiguráció - SPR Forrás: Springer: Nanoplasmonic Sensors (2012) 7/22

Lokalizált felületi plazmon rezonancia Mérlegelendő szempontok az alkalmazni kívánt nanorészecske és előállítási technológia kiválasztásánál: érzékenység és det. küszöb, a kész termék (chip) költsége, reprodukálhatóság és stabilitás. Források: M.H. Tu et.al. (2014) and N. Khlebtsov et. al. (2013) 8/22

Lokalizált felületi plazmon rezonancia Az elvárások az LSPR szenzorelem előállítási technológiájával szemben: Kontrollált részecske alak, Kontrollált részecske méret, Kontrollált elrendezés (távolság a részecskék között), Jól tapadjanak a részecskék a hordozóhoz, Nagy felületen legyen homogén elrendezés (~cm 2 ), Minél olcsóbb legyen. Az érzékenységet befolyásoló paraméterek közül kiemelten fontos a részecskék távolsága a csatolt plazmonrezgések kialakulása szempontjából. 9/22

Lokalizált felületi plazmon rezonancia Előállítási technológiák összehasonlítása E-beam litográfia Alak, méret kontroll Elhelyezés kontroll Tapadás Felület mérete Kolloid szintézis + hordozóra kötés Hőkelezés üveg vagy Si hordozón Limitált, aggregál Közepes Hőkelezés nanotemplaten Direkt szintézis PDMS-en Limitált 10/22

LSPR érzékenységének szimulációs vizsgálata A tömbi törésmutató érzékenység (S, [nm/riu]) az elnyelési csúcs eltolódása a törésmutató változás függvényében. Illusztráció: 70 nm-es Au nanogömb elnyelési csúcsai levegőben (n = 1) és vízben (n = 1.33). (Szimuláció) S = λ p Δn Példa: Csúcs_levegő = 509 nm Csúcs_víz = 524.8 nm Eltolódás ( λ p ) = 15.8 nm Érzékenység (S) = 47.4 nm/riu Az érzékenység (S) függ: Részecske méret, Részecske alak, Részecskék távolsága ~(csatolt plazmon rezonancia). 11/22

LSPR érzékenységének szimulációs vizsgálata Többrészecskés elrendezésekre az erősítési tényezőt (EF) úgy definiáljuk, mint a többrészecskés elrendezés válaszának (elnyelési csúcs eltolódásának) és az egyrészecskés modell válaszának hányadosát. Egyrészecske, D 0 = 70 nm Dimer, D 0 = 70 nm Távolság: D = 2 nm Dimer, D 0 = 70 nm Távolság: D = 70 nm Eltolódás = 15.8 nm Érzékenység = 47.4 nm/riu Eltolódás = 64 nm Érzékenység = 192 nm/riu Erősítés = 4.05 Eltolódás = 16.4 nm Érzékenység = 49.2 nm/riu Erősítés = 1.04 12/22

LSPR érzékenységének szimulációs vizsgálata Arany nanogömb dimerek érzékenységének és EF-nek a függése az elrendezéstől: Az érzékenység javításához D/D 0 << 0.5-nek kell teljesülnie, ha hasznot akarunk a csatolt plazmonrezgésekből. Attila Bonyár, István Csarnovics, Géza Szántó, PLASMONICS, (bírálat alatt) 13/22

LSPR érzékelő elem fejlesztése Arany nanorészecsék előállítása hőkezeléssel Kiindulás: üveghordozóra porlasztott/párologtatott vékony (5-25 nm) aranyréteg. A hőkezelés (annealing) során sok paraméter befolyásolja a kialakuló réteg vastagságát: kiindulás rétegvastagság, diffúzió sebessége a felületen, hőmérséklet, hőkezelés ideje, hűtési meredekség stb. Forrás: Serrano et al. (2010) Saját AFM kép + profil 14/22

LSPR érzékelő elem fejlesztése Arany nanorészecsék előállítása hőkezeléssel, üveghordozón A technológia paraméterek hangolásával különböző nanosziget eloszlások előállítása. Részecske méret és eloszlás mérése SEM képek alapján. LSPR érzékenység meghatározása spektroszkópiával. Bonyár A, Csarnovics I, et. al SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL 255: pp. 433-439. (2018) 15/22/22

LSPR érzékelő elem fejlesztése Az eredmények (egy része): Az előállított nanosziget elrendezések geometriai paramétereinek függése a technológiai paraméterektől feltérképezve. Az érzékenység függése D/D 0 -tól feltérképezve. (A szimulációs eredmények részlegesen validálva). A legjobb nanoszigetekkel elért D/D 0 ~ 0.4 Bonyár A, Csarnovics I, et. al SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL 255: pp. 433-439. (2018) 16/22

LSPR érzékelő elem fejlesztése Nanogödrös Al template -> nagyfokú kontroll minden paraméter fölött 17/22

LSPR érzékelő elem fejlesztése Direkt integrálhatóság PDMS alapú mikrofluidikai rendszerbe 3x3 LSPR szenzorfelület CCD képe Transzfer molekuláris ragasztóval 1 cm 18/22

LSPR érzékelő elem fejlesztése Rekord: D/D0 = 0.1!!!!!! 19/22

PDMS-Au NP kompozit alkalmazási példa Felület erősített Raman-spektroszkópia (SERS) Az erősítés meghatározásához felhasznált csúcsok Renishaw 1000 micro-raman 488 nm line of a DPSS laser 1 mm focus spot benzophenon-isopropyl alcohol test 20/22

PDMS-Au NP kompozit alkalmazási példa SERS eredmények Jelenleg, a saját minták összevetése kereskedelmi foralomban kapható SERS szubsztrátokkal. Ker. forgalomban kapható referencia Vs. Sersitive 21/22

Összefoglalás Take home messages : A személyre szabott diagnosztika és terápia meg fogja reformálni a 21 század orvoslását. A Point of Care diagnosztikai berendezések használatával jelentősen lerövidíthető a vizsgálatok ideje, gyors visszacsatolást kaphatunk a terápia minden szakaszában. A Point of Care eszközök új kihívások elé állítják a bioérzékelőket. Az egyik legfontosabb követelmény a nagyszámú (párszor 10) párhuzamos mérés lehetősége. LSPR alapú optikai bioérzékelőkkel kielégíthetjük ezeket az elvárásokat. 22/22

Köszönetnyilvánítás A BME-ETT tanszékvezetőjének, Dr. Harsányi Gábornak és a tanszék minden munkatársának. A Nanotechnológia Laboratórium hallgatóinak (Kámán Judit, Kokavecz László, Lehoczki Péter, Izsold Zsanett, Chararambous Dafni, Wimmer Balázs). A Debreceni Egyetem Kísérleti Fizika Tanszékének munkatársainak (Dr. Kökényesi Sándor, Dr. Csarnovics István, Szántó Géza, Balázs László). Az MTA-WIGNER munkatársainak (Dr. Veres Miklós, Himics László). A CEITEC (Brno) munkatársainak (Tomas Lednicky). A Bolyai János poszt-doktori ösztöndíjnak a támogatást. Az ÚNKP poszt-doktori ösztöndíjának a támogatást. 23/22