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干渉効果に基づいた液晶(LCS)の両親媒性トリガーされた方向応答の光学的変換と増幅へのアプローチが開発されました。敏感な基質は、4'-ペンチル-4-シアノビフェニル(5CB)を3次元順序のシリカコロイド結晶(SCC)フィルムに浸すことにより得られました。ファブリーペロのフリンジによって反転される基質の光厚(ΔOT)の変化は、LCの向きの違いによって引き起こされる屈折指数の変化に依存します。SCCフィルムへのLCSロードの方向の変化は、シグナルを増幅する効果があります。これらは、界面活性剤(ハロゲン化物アルキルトリメチルアンモニウム(CNTABS、n = 8、12、14、および16)とラウリルスルホン酸ナトリウム(SLS))とLCS間の相互作用に基づいており、LCS分子の特定の方向を誘導します。この流れるシステムでは、両親媒性の吸着に対する信号応答の可逆性は、界面活性剤鎖の長さとその重要なミセル濃度(CMC)に関連していました。LCに浸透したSCCフィルムに基づいたリアルタイムセンシング吸着剤トリガー導入遷移が可能な新しい方法が達成されました。これらの結果は、干渉効果に基づいた流れる環境での分子の分子とそれらの相互作用のオンライン、ラベルフリー、およびリアルタイム分析の基本と原則を提供します。
干渉効果に基づいた液晶(LCS)の両親媒性トリガーされた方向応答の光学的変換と増幅へのアプローチが開発されました。敏感な基質は、4'-ペンチル-4-シアノビフェニル(5CB)を3次元順序のシリカコロイド結晶(SCC)フィルムに浸すことにより得られました。ファブリーペロのフリンジによって反転される基質の光厚(ΔOT)の変化は、LCの向きの違いによって引き起こされる屈折指数の変化に依存します。SCCフィルムへのLCSロードの方向の変化は、シグナルを増幅する効果があります。これらは、界面活性剤(ハロゲン化物アルキルトリメチルアンモニウム(CNTABS、n = 8、12、14、および16)とラウリルスルホン酸ナトリウム(SLS))とLCS間の相互作用に基づいており、LCS分子の特定の方向を誘導します。この流れるシステムでは、両親媒性の吸着に対する信号応答の可逆性は、界面活性剤鎖の長さとその重要なミセル濃度(CMC)に関連していました。LCに浸透したSCCフィルムに基づいたリアルタイムセンシング吸着剤トリガー導入遷移が可能な新しい方法が達成されました。これらの結果は、干渉効果に基づいた流れる環境での分子の分子とそれらの相互作用のオンライン、ラベルフリー、およびリアルタイム分析の基本と原則を提供します。
An approach to optical transduction and amplification of amphiphile-triggered orientational responses of liquid crystals (LCs) based on the interference effect was developed. The sensitive substrate was obtained by lading 4'-pentyl-4-cyanobiphenyl (5CB) into three-dimensionally ordered silica colloidal crystal (SCC) films. Changes in the optical thickness (ΔOT) of the substrates, which are inverted by their Fabry-Perot fringes, depend on the changes of the refractive index caused by the differences in the orientations of LCs. The orientation changes of LCs loading into SCC films have the effect of amplifying signals. These are based on the interactions between surfactants (alkyl trimethylammonium halides (CnTABs, n = 8, 10, 12, 14, and 16) and sodium lauryl sulfonate (SLS)) and LCs, which induce a particular orientation of the LCs molecules. In this flowing system, the reversibility of the signal response for the adsorption of amphiphile was related to the length of the surfactant chain and its critical micelle concentration (CMC). A new method capable of real-time sensing adsorbate-triggered anchoring transitions based on LC-infiltrated SCC films was accomplished. These results provide basics and principles for online, label-free, and real-time analysis of molecules and their interactions in a flowing environment based on the interference effect.
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