ANALISIS PERFORMA LOCALIZED SURFACE PLASMON RESONANCE BERBENTUK HEKSAGONAL DENGAN MATERIAL EMAS UNTUK DETEKSI ALBUMIN DALAM URIN

Silva Nurfasha, - (2024) ANALISIS PERFORMA LOCALIZED SURFACE PLASMON RESONANCE BERBENTUK HEKSAGONAL DENGAN MATERIAL EMAS UNTUK DETEKSI ALBUMIN DALAM URIN. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img] Text
S_Fis_2001536_Title.pdf

Download (1MB)
[img] Text
S_Fis_2001536_Chapter1.pdf

Download (629kB)
[img] Text
S_Fis_2001536_Chapter2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (891kB)
[img] Text
S_Fis_2001536_Chapter3.pdf

Download (1MB)
[img] Text
S_Fis_2001536_Chapter4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (1MB)
[img] Text
S_Fis_2001536_Chapter5.pdf

Download (488kB)
[img] Text
S_Fis_2001536_Appendix.pdf

Download (351kB)
Official URL: https://repository.upi.edu/

Abstract

Organ ginjal pada manusia memiliki peran yang sangat penting. Kerusakan pada ginjal akan menyebabkan penyaringan cairan limbah di dalam tubuh menjadi terganggu dan dapat menyebabkan komplikasi kesehatan. Kerusakan pada ginjal dideteksi dengan adanya protein albumin dalam urin. Kerusakan pada ginjal dapat dideteksi dari kadar albumin yang terdapat pada urin, karena protein ini seharusnya disaring di ginjal, namun dapat terbawa dalam urin. Penggunaan Localized Sensor Plasma Resonance (LSPR) dalam bidang biosensor untuk mendeteksi protein albumin dalam urin merupakan terobosan terbaru dalam bidang medis. Dengan menggunakan simulasi FDTD, ketebalan dan ukuran lateral nanopartikel emas heksagonal (AuNP) divariasikan untuk meningkatkan sensitivitas LSPR agar lebih optimal. Dalam beberapa penelitian, material emas merupakan material yang paling sensitif untuk penggunaan LSPR. Memvariasikan geometri AuNP heksagonal akan mempengaruhi sensitivitas dan sifat optiknya. Penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa sensitivitas LSPR dengan material emas berkisar antara 200 – 500 nm/RIU pada geometri dan ukuran yang beragam. Tujuan dari penelitian ini untuk mendapat ukuran LSPR yang optimal. Parameter ketebalan dan ukuran lateral heksagonal di variasikan dengan rasio 3:8. Ukuran lateral AuNP heksagonal bervariasi dari 20 nm - 120 nm, dengan ketebalan konstan 30 nm. Performa LSPR AuNP dengan ukuran optimal dibandingkan dengan LSPR Au@SiNP heksagonal. Kurva absorpsi bergeser ke arah panjang gelombang yang besar. Efek ini kemudian dianalisis untuk menentukan geometri optimum nanopartikel emas heksagonal. Hasil penelitian ini menunjukan LSPR AuNP heksagonal memiliki performa yang optimal pada ukuran 100 nm, 30 nm dengan sensitivitas 391 nm/RIU dan dengan membandingkannya dengan LSPR Au@SiNP heksagonal didapat bahwa performa LSPR Au@SiNP lebih bagus dengan sensitivitas 651 nm/RIU. Optimalisasi geometri AuNP heksagonal dalam penelitian ini diharapkan dapat secara signifikan meningkatkan kinerja sensor berbasis LSPR untuk mendeteksi albumin. The kidney organ in humans has a very important role. Damage to the kidneys will cause the filtering of waste fluids in the body to be disrupted and can cause health complications. Damage to the kidneys is detected by the presence of albumin protein in the urine. Damage to the kidneys can be detected from the albumin levels found in the urine, because this protein should be filtered in the kidneys, but can be carried in the urine. The use of Localized Sensor Plasma Resonance (LSPR) in the field of biosensors to detect albumin protein in urine is the latest breakthrough in the medical field. Using FDTD simulation, the thickness and lateral size of hexagonal gold nanoparticles (AuNPs) is varied to increase the sensitivity of LSPR to be more optimal. In some studies, gold material is the most sensitive material for the use of LSPR. Varying the geometry of hexagonal AuNPs will affect their sensitivity and optical properties. Previous studies mentioned that the sensitivity of LSPR with gold material ranges from 200 - 500 nm/RIU at various geometries and sizes. The purpose of this study is to obtain the optimal LSPR size. The parameters of lateral size and hexagonal thickness were varied with a ratio of 3:8. The lateral size of hexagonal AuNPs was varied from 20 nm - 120 nm, with a constant thickness of 30 nm. The performance of LSPR AuNPs with optimal size was compared with hexagonal LSPR Au@SiNPs. The absorption curves shifted towards large wavelengths. This effect was then analyzed to determine the optimum geometry of hexagonal gold nanoparticles. The results of this study showed that hexagonal LSPR AuNPs have optimal performance at 100 nm, 30 nm with a sensitivity of 391 nm/RIU and by comparing it with hexagonal LSPR Au@SiNPs, it was found that the performance of LSPR Au@SiNPs was better with a sensitivity of 651 nm/RIU. Optimisation of hexagonal AuNP geometry in this study is expected to significantly improve the performance of LSPR-based sensors for albumin detection.

Item Type: Thesis (S1)
Additional Information: https://scholar.google.com/citations?hl=en ID SINTA dosen pembimbing Lilik Hasanah: 0016067701 Budi Mulyanti: 0009016301
Uncontrolled Keywords: LSPR, Albumin, FDTD, Sensitivitas. LSPR, Albumin, FDTD, Sensitivity.
Subjects: Q Science > QC Physics
Divisions: Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Jurusan Pendidikan Fisika
Depositing User: Silva Nurfasha
Date Deposited: 27 Aug 2024 09:20
Last Modified: 27 Aug 2024 09:20
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/120926

Actions (login required)

View Item View Item