{"data":{"id":"10.60692/armqx-wg042","type":"dois","attributes":{"doi":"10.60692/armqx-wg042","prefix":"10.60692","suffix":"armqx-wg042","identifiers":[{"identifier":"https://openalex.org/W4379011118","identifierType":"Other"}],"alternateIdentifiers":[{"alternateIdentifierType":"Other","alternateIdentifier":"https://openalex.org/W4379011118"}],"creators":[{"name":"Chen Gong","nameType":"Personal","familyName":"Chen Gong","affiliation":["University of Electronic Science and Technology of China"],"nameIdentifiers":[{"nameIdentifier":"0000-0002-3434-6232","nameIdentifierScheme":"ORCID"}]},{"name":"Xi Yang","nameType":"Personal","familyName":"Xi Yang","affiliation":["Peking University"],"nameIdentifiers":[{"nameIdentifier":"0000-0003-1910-497X","nameIdentifierScheme":"ORCID"}]},{"name":"Shui‐Jing Tang","nameType":"Personal","familyName":"Shui‐Jing Tang","affiliation":["Peking University"],"nameIdentifiers":[{"nameIdentifier":"0000-0003-2896-324X","nameIdentifierScheme":"ORCID"}]},{"name":"Qian-Qian Zhang","nameType":"Personal","familyName":"Qian-Qian Zhang","affiliation":["University of Electronic Science and Technology of China"],"nameIdentifiers":[]},{"name":"Yanqiong Wang","nameType":"Personal","familyName":"Yanqiong Wang","affiliation":["University of Electronic Science and Technology of China"],"nameIdentifiers":[{"nameIdentifier":"0000-0002-9742-3215","nameIdentifierScheme":"ORCID"}]},{"name":"Yiling Liu","nameType":"Personal","familyName":"Yiling Liu","affiliation":["University of Electronic Science and Technology of China"],"nameIdentifiers":[{"nameIdentifier":"0000-0002-5344-7581","nameIdentifierScheme":"ORCID"}]},{"name":"Yu Cheng Chen","nameType":"Personal","familyName":"Yu Cheng Chen","affiliation":["Nanyang Technological University"],"nameIdentifiers":[{"nameIdentifier":"0000-0002-0008-5601","nameIdentifierScheme":"ORCID"}]},{"name":"Gang-Ding Peng","nameType":"Personal","familyName":"Gang-Ding Peng","affiliation":["UNSW Sydney"],"nameIdentifiers":[{"nameIdentifier":"0000-0001-7984-8925","nameIdentifierScheme":"ORCID"}]},{"name":"Xudong Fan","nameType":"Personal","familyName":"Xudong Fan","affiliation":["University of Michigan–Ann Arbor"],"nameIdentifiers":[{"nameIdentifier":"0000-0003-0149-1326","nameIdentifierScheme":"ORCID"}]},{"name":"Yun‐Feng Xiao","nameType":"Personal","familyName":"Yun‐Feng Xiao","affiliation":["Peking University"],"nameIdentifiers":[{"nameIdentifier":"0000-0002-0296-7130","nameIdentifierScheme":"ORCID"}]},{"name":"Yunjiang Rao","nameType":"Personal","familyName":"Yunjiang Rao","affiliation":["University of Electronic Science and Technology of China"],"nameIdentifiers":[{"nameIdentifier":"0000-0003-0717-5586","nameIdentifierScheme":"ORCID"}]},{"name":"Yuan Gong","nameType":"Personal","familyName":"Yuan Gong","affiliation":["University of Electronic Science and Technology of China"],"nameIdentifiers":[{"nameIdentifier":"0000-0001-6819-8402","nameIdentifierScheme":"ORCID"}]}],"titles":[{"title":"Submonolayer Biolasers for Ultrasensitive Biomarker Detection"},{"lang":"ara","title":"أجهزة الليزر الحيوي للطبقة الفرعية للكشف عن المؤشرات الحيوية فائقة الحساسية","titleType":"TranslatedTitle"},{"lang":"fra","title":"Biolasers de sous-couche pour la détection de biomarqueurs ultrasensibles","titleType":"TranslatedTitle"},{"lang":"spa","title":"Bioláseres submonocapa para detección de biomarcadores ultrasensibles","titleType":"TranslatedTitle"}],"publisher":"OpenAlex","container":{},"publicationYear":2023,"subjects":[{"subject":"Silicon Photonics Technology"},{"subject":"Electrical and Electronic Engineering"},{"subject":"FOS: Electrical engineering, electronic engineering, information engineering","schemeUri":"http://www.oecd.org/science/inno/38235147.pdf","subjectScheme":"Fields of Science and Technology (FOS)"},{"subject":"Engineering"},{"subject":"Physical Sciences"},{"subject":"Protein Microarray Technology and Applications"},{"subject":"Molecular Biology"},{"subject":"Biochemistry, Genetics and Molecular Biology"},{"subject":"Life Sciences"},{"subject":"DNA Nanotechnology and Bioanalytical Applications"},{"subject":"Biosensors"},{"subject":"Protein Microarrays"},{"subject":"Detection limit"},{"subject":"Biomarker"},{"subject":"Materials science"},{"subject":"Laser"},{"subject":"Biosensor"},{"subject":"Monolayer"},{"subject":"Nanotechnology"},{"subject":"FOS: Nanotechnology","schemeUri":"http://www.oecd.org/science/inno/38235147.pdf","subjectScheme":"Fields of Science and Technology (FOS)"},{"subject":"Repeatability"},{"subject":"Optoelectronics"},{"subject":"Optics"},{"subject":"Chemistry"},{"subject":"Physics"},{"subject":"Chromatography"},{"subject":"Biochemistry"}],"contributors":[],"dates":[{"date":"2023-06-01","dateType":"Issued"}],"language":"en","types":{"ris":"RPRT","bibtex":"article","citeproc":"article-journal","schemaOrg":"ScholarlyArticle","resourceType":"","resourceTypeGeneral":"Text"},"relatedIdentifiers":[{"relationType":"HasVersion","relatedIdentifier":"10.60692/n18bt-r0677","relatedIdentifierType":"DOI"}],"relatedItems":[],"sizes":[],"formats":[],"version":"v1","rightsList":[{"rights":"cc-by"}],"descriptions":[{"description":"Abstract Biomarker detection is key to identifying health risks. However, designing sensitive and single-use biosensors for early diagnosis remains a major challenge. Here, we report submonolayer lasers on optical fibers as ultrasensitive and disposable biosensors. Telecom optical fibers serve as distributed optical microcavities with high Q-factor, great repeatability, and ultralow cost, which enables whispering-gallery laser emission to detect biomarkers. It is found that the sensing performance strongly depends on the number of gain molecules. The submonolayer lasers obtained a six-order-of-magnitude improvement in the lower limit of detection (LOD) when compared to saturated monolayer lasers. We further achieve an ultrasensitive immunoassay for a Parkinson's disease biomarker, alpha-synuclein, with a lower LOD of 0.32 pM in serum. Our demonstration of submonolayer biolaser offers great potentials in high-throughput clinical diagnosis with ultimate sensitivity.","descriptionType":"Abstract"},{"lang":"ara","description":"يعد الكشف عن المؤشرات الحيوية المجردة أمرًا أساسيًا لتحديد المخاطر الصحية. ومع ذلك، لا يزال تصميم المستشعرات الحيوية الحساسة وذات الاستخدام الواحد للتشخيص المبكر يمثل تحديًا كبيرًا. هنا، نقوم بالإبلاغ عن ليزر الطبقة الفرعية على الألياف الضوئية كمستشعرات حيوية فائقة الحساسية ويمكن التخلص منها. تعمل الألياف الضوئية للاتصالات كتجاويف بصرية موزعة ذات عامل Q عالي، وتكرار كبير، وتكلفة منخفضة للغاية، مما يتيح انبعاث ليزر المعرض الهامس للكشف عن المؤشرات الحيوية. وجد أن أداء الاستشعار يعتمد بشدة على عدد جزيئات الكسب. حصل ليزر الطبقة الفرعية على تحسن بمقدار ستة أضعاف في الحد الأدنى للاكتشاف (LOD) عند مقارنته بالليزر أحادي الطبقة المشبع. نحقق كذلك مقايسة مناعية فائقة الحساسية لمؤشر بيولوجي لمرض باركنسون، ألفا سينوكلين، مع انخفاض الحد الأدنى للجرعة من 0.32 بيكو متر في المصل. يوفر عرضنا لليزر الحيوي للطبقة الفرعية إمكانات كبيرة في التشخيص السريري عالي الإنتاجية مع حساسية قصوى.","descriptionType":"Other"},{"lang":"fra","description":"Résumé La détection des biomarqueurs est essentielle pour identifier les risques pour la santé. Cependant, la conception de biocapteurs sensibles et à usage unique pour un diagnostic précoce reste un défi majeur. Ici, nous rapportons les lasers sous-couches sur fibres optiques en tant que biocapteurs ultrasensibles et jetables. Les fibres optiques de télécommunications servent de microcavités optiques distribuées avec un facteur Q élevé, une grande répétabilité et un coût ultra faible, ce qui permet une émission laser de galerie murmurée pour détecter les biomarqueurs. On constate que la performance de détection dépend fortement du nombre de molécules de gain. Les lasers à sous-couche ont obtenu une amélioration de six ordres de grandeur de la limite inférieure de détection (LOD) par rapport aux lasers à monocouche saturée. Nous réalisons en outre un dosage immunologique ultrasensible pour un biomarqueur de la maladie de Parkinson, l'alpha-synucléine, avec une LOD inférieure de 0,32 pM dans le sérum. Notre démonstration de biolaser sous-couche offre de grands potentiels dans le diagnostic clinique à haut débit avec une sensibilité ultime.","descriptionType":"Other"},{"lang":"spa","description":"Resumen La detección de biomarcadores es clave para identificar los riesgos para la salud. Sin embargo, el diseño de biosensores sensibles y de un solo uso para el diagnóstico precoz sigue siendo un gran desafío. Aquí, informamos que los láseres de submonocapa en fibras ópticas son biosensores ultrasensibles y desechables. Las fibras ópticas de telecomunicaciones sirven como microcavidades ópticas distribuidas con alto factor Q, gran repetibilidad y costo ultrabajo, lo que permite la emisión de láser de galería de susurros para detectar biomarcadores. Se ha descubierto que el rendimiento de la detección depende en gran medida del número de moléculas de ganancia. Los láseres submonocapa obtuvieron una mejora de seis órdenes de magnitud en el límite inferior de detección (LOD) en comparación con los láseres monocapa saturados. Además, logramos un inmunoensayo ultrasensible para un biomarcador de la enfermedad de Parkinson, alfa-sinucleína, con un LOD más bajo de 0.32 pM en suero. Nuestra demostración de bioláser submonolayer ofrece un gran potencial en el diagnóstico clínico de alto rendimiento con la máxima sensibilidad.","descriptionType":"Other"}],"geoLocations":[],"fundingReferences":[],"xml":"<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4/metadata.xsd">
  <identifier identifierType="DOI">10.60692/ARMQX-WG042</identifier>
  <creators>
    <creator>
      <creatorName nameType="Personal">Chen Gong</creatorName>
      <familyName>Chen Gong</familyName>
      <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="">0000-0002-3434-6232</nameIdentifier>
      <affiliation>University of Electronic Science and Technology of China</affiliation>
    </creator>
    <creator>
      <creatorName nameType="Personal">Xi Yang</creatorName>
      <familyName>Xi Yang</familyName>
      <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="">0000-0003-1910-497X</nameIdentifier>
      <affiliation>Peking University</affiliation>
    </creator>
    <creator>
      <creatorName nameType="Personal">Shui‐Jing Tang</creatorName>
      <familyName>Shui‐Jing Tang</familyName>
      <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="">0000-0003-2896-324X</nameIdentifier>
      <affiliation>Peking University</affiliation>
    </creator>
    <creator>
      <creatorName nameType="Personal">Qian-Qian Zhang</creatorName>
      <familyName>Qian-Qian Zhang</familyName>
      <affiliation>University of Electronic Science and Technology of China</affiliation>
    </creator>
    <creator>
      <creatorName nameType="Personal">Yanqiong Wang</creatorName>
      <familyName>Yanqiong Wang</familyName>
      <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="">0000-0002-9742-3215</nameIdentifier>
      <affiliation>University of Electronic Science and Technology of China</affiliation>
    </creator>
    <creator>
      <creatorName nameType="Personal">Yiling Liu</creatorName>
      <familyName>Yiling Liu</familyName>
      <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="">0000-0002-5344-7581</nameIdentifier>
      <affiliation>University of Electronic Science and Technology of China</affiliation>
    </creator>
    <creator>
      <creatorName nameType="Personal">Yu Cheng Chen</creatorName>
      <familyName>Yu Cheng Chen</familyName>
      <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="">0000-0002-0008-5601</nameIdentifier>
      <affiliation>Nanyang Technological University</affiliation>
    </creator>
    <creator>
      <creatorName nameType="Personal">Gang-Ding Peng</creatorName>
      <familyName>Gang-Ding Peng</familyName>
      <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="">0000-0001-7984-8925</nameIdentifier>
      <affiliation>UNSW Sydney</affiliation>
    </creator>
    <creator>
      <creatorName nameType="Personal">Xudong Fan</creatorName>
      <familyName>Xudong Fan</familyName>
      <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="">0000-0003-0149-1326</nameIdentifier>
      <affiliation>University of Michigan–Ann Arbor</affiliation>
    </creator>
    <creator>
      <creatorName nameType="Personal">Yun‐Feng Xiao</creatorName>
      <familyName>Yun‐Feng Xiao</familyName>
      <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="">0000-0002-0296-7130</nameIdentifier>
      <affiliation>Peking University</affiliation>
    </creator>
    <creator>
      <creatorName nameType="Personal">Yunjiang Rao</creatorName>
      <familyName>Yunjiang Rao</familyName>
      <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="">0000-0003-0717-5586</nameIdentifier>
      <affiliation>University of Electronic Science and Technology of China</affiliation>
    </creator>
    <creator>
      <creatorName nameType="Personal">Yuan Gong</creatorName>
      <familyName>Yuan Gong</familyName>
      <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="">0000-0001-6819-8402</nameIdentifier>
      <affiliation>University of Electronic Science and Technology of China</affiliation>
    </creator>
  </creators>
  <titles>
    <title>Submonolayer Biolasers for Ultrasensitive Biomarker Detection</title>
    <title titleType="TranslatedTitle" xml:lang="ara">أجهزة الليزر الحيوي للطبقة الفرعية للكشف عن المؤشرات الحيوية فائقة الحساسية</title>
    <title titleType="TranslatedTitle" xml:lang="fra">Biolasers de sous-couche pour la détection de biomarqueurs ultrasensibles</title>
    <title titleType="TranslatedTitle" xml:lang="spa">Bioláseres submonocapa para detección de biomarcadores ultrasensibles</title>
  </titles>
  <publisher>OpenAlex</publisher>
  <publicationYear>2023</publicationYear>
  <resourceType resourceTypeGeneral="Text"/>
  <subjects>
    <subject>Silicon Photonics Technology</subject>
    <subject>Electrical and Electronic Engineering</subject>
    <subject>Engineering</subject>
    <subject>Physical Sciences</subject>
    <subject>Protein Microarray Technology and Applications</subject>
    <subject>Molecular Biology</subject>
    <subject>Biochemistry, Genetics and Molecular Biology</subject>
    <subject>Life Sciences</subject>
    <subject>DNA Nanotechnology and Bioanalytical Applications</subject>
    <subject>Biosensors</subject>
    <subject>Protein Microarrays</subject>
    <subject>Detection limit</subject>
    <subject>Biomarker</subject>
    <subject>Materials science</subject>
    <subject>Laser</subject>
    <subject>Biosensor</subject>
    <subject>Monolayer</subject>
    <subject>Nanotechnology</subject>
    <subject>Repeatability</subject>
    <subject>Optoelectronics</subject>
    <subject>Optics</subject>
    <subject>Chemistry</subject>
    <subject>Physics</subject>
    <subject>Chromatography</subject>
    <subject>Biochemistry</subject>
  </subjects>
  <dates>
    <date dateType="Issued">2023-06-01</date>
  </dates>
  <language>eng</language>
  <alternateIdentifiers>
    <alternateIdentifier alternateIdentifierType="Other">https://openalex.org/W4379011118</alternateIdentifier>
  </alternateIdentifiers>
  <relatedIdentifiers>
    <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="HasVersion">10.60692/n18bt-r0677</relatedIdentifier>
  </relatedIdentifiers>
  <sizes/>
  <formats/>
  <version>v1</version>
  <rightsList>
    <rights>cc-by</rights>
  </rightsList>
  <descriptions>
    <description descriptionType="Abstract">Abstract Biomarker detection is key to identifying health risks. However, designing sensitive and single-use biosensors for early diagnosis remains a major challenge. Here, we report submonolayer lasers on optical fibers as ultrasensitive and disposable biosensors. Telecom optical fibers serve as distributed optical microcavities with high Q-factor, great repeatability, and ultralow cost, which enables whispering-gallery laser emission to detect biomarkers. It is found that the sensing performance strongly depends on the number of gain molecules. The submonolayer lasers obtained a six-order-of-magnitude improvement in the lower limit of detection (LOD) when compared to saturated monolayer lasers. We further achieve an ultrasensitive immunoassay for a Parkinson's disease biomarker, alpha-synuclein, with a lower LOD of 0.32 pM in serum. Our demonstration of submonolayer biolaser offers great potentials in high-throughput clinical diagnosis with ultimate sensitivity.</description>
    <description xml:lang="ara" descriptionType="Other">يعد الكشف عن المؤشرات الحيوية المجردة أمرًا أساسيًا لتحديد المخاطر الصحية. ومع ذلك، لا يزال تصميم المستشعرات الحيوية الحساسة وذات الاستخدام الواحد للتشخيص المبكر يمثل تحديًا كبيرًا. هنا، نقوم بالإبلاغ عن ليزر الطبقة الفرعية على الألياف الضوئية كمستشعرات حيوية فائقة الحساسية ويمكن التخلص منها. تعمل الألياف الضوئية للاتصالات كتجاويف بصرية موزعة ذات عامل Q عالي، وتكرار كبير، وتكلفة منخفضة للغاية، مما يتيح انبعاث ليزر المعرض الهامس للكشف عن المؤشرات الحيوية. وجد أن أداء الاستشعار يعتمد بشدة على عدد جزيئات الكسب. حصل ليزر الطبقة الفرعية على تحسن بمقدار ستة أضعاف في الحد الأدنى للاكتشاف (LOD) عند مقارنته بالليزر أحادي الطبقة المشبع. نحقق كذلك مقايسة مناعية فائقة الحساسية لمؤشر بيولوجي لمرض باركنسون، ألفا سينوكلين، مع انخفاض الحد الأدنى للجرعة من 0.32 بيكو متر في المصل. يوفر عرضنا لليزر الحيوي للطبقة الفرعية إمكانات كبيرة في التشخيص السريري عالي الإنتاجية مع حساسية قصوى.</description>
    <description xml:lang="fra" descriptionType="Other">Résumé La détection des biomarqueurs est essentielle pour identifier les risques pour la santé. Cependant, la conception de biocapteurs sensibles et à usage unique pour un diagnostic précoce reste un défi majeur. Ici, nous rapportons les lasers sous-couches sur fibres optiques en tant que biocapteurs ultrasensibles et jetables. Les fibres optiques de télécommunications servent de microcavités optiques distribuées avec un facteur Q élevé, une grande répétabilité et un coût ultra faible, ce qui permet une émission laser de galerie murmurée pour détecter les biomarqueurs. On constate que la performance de détection dépend fortement du nombre de molécules de gain. Les lasers à sous-couche ont obtenu une amélioration de six ordres de grandeur de la limite inférieure de détection (LOD) par rapport aux lasers à monocouche saturée. Nous réalisons en outre un dosage immunologique ultrasensible pour un biomarqueur de la maladie de Parkinson, l'alpha-synucléine, avec une LOD inférieure de 0,32 pM dans le sérum. Notre démonstration de biolaser sous-couche offre de grands potentiels dans le diagnostic clinique à haut débit avec une sensibilité ultime.</description>
    <description xml:lang="spa" descriptionType="Other">Resumen La detección de biomarcadores es clave para identificar los riesgos para la salud. Sin embargo, el diseño de biosensores sensibles y de un solo uso para el diagnóstico precoz sigue siendo un gran desafío. Aquí, informamos que los láseres de submonocapa en fibras ópticas son biosensores ultrasensibles y desechables. Las fibras ópticas de telecomunicaciones sirven como microcavidades ópticas distribuidas con alto factor Q, gran repetibilidad y costo ultrabajo, lo que permite la emisión de láser de galería de susurros para detectar biomarcadores. Se ha descubierto que el rendimiento de la detección depende en gran medida del número de moléculas de ganancia. Los láseres submonocapa obtuvieron una mejora de seis órdenes de magnitud en el límite inferior de detección (LOD) en comparación con los láseres monocapa saturados. Además, logramos un inmunoensayo ultrasensible para un biomarcador de la enfermedad de Parkinson, alfa-sinucleína, con un LOD más bajo de 0.32 pM en suero. Nuestra demostración de bioláser submonolayer ofrece un gran potencial en el diagnóstico clínico de alto rendimiento con la máxima sensibilidad.</description>
  </descriptions>
</resource>
","url":"https://gresis.osc.int//doi/10.60692/armqx-wg042","contentUrl":null,"metadataVersion":0,"schemaVersion":"http://datacite.org/schema/kernel-4","source":"api","isActive":true,"state":"findable","reason":null,"viewCount":0,"viewsOverTime":[],"downloadCount":0,"downloadsOverTime":[],"referenceCount":0,"citationCount":0,"citationsOverTime":[],"partCount":0,"partOfCount":0,"versionCount":1,"versionOfCount":0,"created":"2024-05-31T17:01:50.000Z","registered":"2024-05-31T17:01:50.000Z","published":"2023","updated":"2024-06-04T17:01:50.000Z"},"relationships":{"client":{"data":{"id":"iapx.bsycxq","type":"clients"}},"provider":{"data":{"id":"iapx","type":"providers"}},"media":{"data":{"id":"10.60692/armqx-wg042","type":"media"}},"references":{"data":[]},"citations":{"data":[]},"parts":{"data":[]},"partOf":{"data":[]},"versions":{"data":[{"id":"10.60692/n18bt-r0677","type":"dois"}]},"versionOf":{"data":[]}}}}