Encoding microcarriers for biomedicine.
高通量生物分析已成为现代生物医学研究与临床诊断的重要课题。基于编码微载体的流动编码方案为多路生物分析提供了可行策略。不同编码特性赋予微载体不同编码机制,通过解码微载体并量化检测信号强度,可实现生物传感器分析、药物筛选、细胞培养以及仿生器官芯片的构建与评价。本综述根据编码元件将微载体编码策略分为光学编码与非光学编码:光学编码包括荧光染...
高通量生物分析已成为现代生物医学研究与临床诊断的重要课题。基于编码微载体的流动编码方案为多路生物分析提供了可行策略。不同编码特性赋予微载体不同编码机制,通过解码微载体并量化检测信号强度,可实现生物传感器分析、药物筛选、细胞培养以及仿生器官芯片的构建与评价。本综述根据编码元件将微载体编码策略分为光学编码与非光学编码:光学编码包括荧光染...
砷化镓(GaAs)的光电性质在生物传感应用中具有巨大潜力,但目前仍缺乏能够实现该材料表面与多种生物分子空间选择性功能化的方法学。本文利用光反应性交联剂——二氮杂环丁烷衍生物,在 GaAs 表面实现多种生物受体的空间选择性共价固定。作为原理验证,作者固定了两种蛋白:链霉亲和素(neutravidin)和 endosulfine alp...