6 条结果 关键词:介电电泳 ×

Nucleotide Identification in DNA Using Dielectrophoresis Spectroscopy.

Micromachines 2019 Gudagunti FD, Velmanickam L, Nawarathna D, Lima IT

本文报道了一种基于负介电电泳(DEP)光谱的生物传感检测方法,用于短单链DNA中的单核苷酸多态性(SNP)识别。作者将生物素化聚苯乙烯微球(PM)通过链霉亲和素与生物素化单链DNA结合,使微球表面携带不同末端或倒数第二核苷酸的DNA序列。在叉指电极产生的非均匀交流电场中,微球受到与频率相关的负DEP力;该力与微球在溶液中的漂移速度成...

Towards CMOS Integrated Microfluidics Using Dielectrophoretic Immobilization.

Biosensors 2019 Matbaechi Ettehad H, Yadav RK, Guha S, Wenger C

介电电泳(DEP)是一种非破坏、非侵入技术,适用于即时医疗诊断。该技术可在微型平台上对细胞或分子等生物颗粒进行固定、分离、旋转和检测。利用互补金属氧化物半导体(CMOS)等先进平面工艺,可通过叉指电容生物传感器实现DEP。本文采用有限元仿真研究了叉指电极(IDE)阵列对微米和亚微米颗粒的介电电泳固定。CMOS兼容IDE被置于硅微流控...

Dielectrophoretic cell trapping for improved surface plasmon resonance imaging sensing.

Electrophoresis 2019 Costella M, Avenas Q, Frénéa-Robin M, Marchalot J 等 7 人

传统表面等离子共振(SPR)生物传感器的性能常受目标分析物向传感表面扩散限制。本文报道一种将介电电泳(DEP)与交流电渗(ACEO)主动质量传输机制集成的 SPR 生物传感器,通过施加交流电场增强分析物向传感表面的输运并缩短检测时间。两种效应均依赖由电极形状调控的交流电场,且电极同时作为 SPR 传感区。作者通过电场分布和微粒轨迹数...

表面等离子共振(SPR)生物传感器 表面等离子共振成像介电电泳交流电渗面对面电极

Performance improvement of plasmonic sensors using a combination of AC electrokinetic effects for (bio)target capture.

Electrophoresis 2019 Avenas Q, Moreau J, Costella M, Maalaoui A 等 9 人

本文报道了一种基于常规微加工技术制备的微结构等离子体传感器,可直接适配经典表面等离子共振成像(SPRI)系统。该器件采用200 μm宽的金互指电极,既作为SPR传感基底,又通过施加交流电场在扫描流体中产生介电电泳(DEP)捕获和交流电渗(ACEO)位移,从而将目标物富集到电极表面。作者利用200 nm和1 μm聚苯乙烯微球以及5–1...

Monolithic CMOS sensor platform featuring an array of 9'216 carbon-nanotube-sensor elements and low-noise, wide-bandwidth and wide-dynamic-range readout circuitry.

Sensors and actuators. B, Chemical 2019 Dudina A, Seichepine F, Chen Y, Stettler A 等 6 人

本文报道了一种单片互补金属氧化物半导体(CMOS)生物传感器平台的设计与表征。该平台由基于开关矩阵的 9216 个碳纳米管场效应晶体管(CNTFET)阵列及相应读出电路组成。开关矩阵可灵活选择并同步将 96 个传感元件路由至对应读出通道。为实现 50 kΩ 至 1 GΩ 范围内的电阻测量,作者采用低噪声、宽带宽、宽动态范围跨阻连续时...

Dielectrophoretic manipulation of nanomaterials: A review.

Electrophoresis 2019 Liu L, Chen K, Xiang N, Ni Z

利用介电电泳(DEP)操纵纳米材料是微/纳科学的重要研究方向,可服务于微流控、纳米机器和生物传感器等应用。DEP 利用非均匀电场与可极化纳米材料诱导偶极之间的相互作用,实现分离、捕获、旋转、推进和组装,具有无标记、非侵入和低成本等优势。本文系统概述了 DEP 操纵纳米材料的基本理论、微/纳电极构型、近年进展、当前挑战与潜在应用,重点...