Recent Advances in Digital Biosensing Technology.
数字生物传感检测技术相较于传统生物传感系统具有显著优势,能够实现单分子检测与绝对定量。与传统低丰度生物标志物筛查不同,数字生物传感系统将反应体积显著降低至飞升至纳升级别,从而大幅减少试剂消耗,提高反应速度和通量,并实现高灵敏度及单靶标检测。本综述系统介绍了当前用于反应分室化的技术,包括微滴微阵列、微孔阵列、微结构阵列和微流控装置,并...
数字生物传感检测技术相较于传统生物传感系统具有显著优势,能够实现单分子检测与绝对定量。与传统低丰度生物标志物筛查不同,数字生物传感系统将反应体积显著降低至飞升至纳升级别,从而大幅减少试剂消耗,提高反应速度和通量,并实现高灵敏度及单靶标检测。本综述系统介绍了当前用于反应分室化的技术,包括微滴微阵列、微孔阵列、微结构阵列和微流控装置,并...
直接对目标分子进行信号放大是提高生物传感器灵敏度并缩小其体积的有效途径。本研究提出一种适用于生物分子检测的新型微胶囊信号放大方法,该方法能够快速响应浓度变化。该放大体系由微胶囊和微孔阵列两部分组成:微胶囊包括通过层层自组装制备的内壳、脂质双分子层以及负载的目标分子;微孔阵列内壁则用 TiO2 作为光催化剂进行修饰。所制备用于生物标志...
本文报道了一种新型电化学阻抗谱(EIS)生物传感器,通过在微孔阵列中捕获磁性微球,提高传统基于微球的EIS(BEIS)生物传感器的灵敏度。传统BEIS传感器可通过移除磁条卸除已测微球并重新装载新微球实现重复使用,但灵敏度较低,难以满足产业应用。作者引入包含工作电极和对电极的微孔阵列,将电场集中到微球表面,从而显著增强信号。以磷酸盐缓...
为实现离子通道活性的功能分析,在硅基底上通过破裂巨单层囊泡形成悬置于微孔上方的人工脂质双分子层。钙离子指示剂fluo-4被脂质双分子层密封封闭在微孔内;微孔口形成的悬挑结构可防止脂质膜落入孔内,从而实现荧光探针的稳定封闭。将α-溶血素插入脂质膜形成通道后,通过监测微孔内fluo-4的荧光强度变化,分析Ca2+经通道的跨膜输运。微孔体...
本文报道了利用改进纳米球光刻法在玻璃基底上制备微米级金三角阵列和微孔阵列,并在 Kretschmann 构型下研究其表面等离子共振(SPR)传感性能。采用直径 0.65、0.82、1.0、1.5 和 3.2 μm 的乳胶球作为掩模,获得边长 275–2000 nm 的金三角阵列以及不同周期、孔径和深度的微孔阵列。通过蔗糖溶液折射率标...
为在大规模分区孔径阵列上建立平面仿生膜,作者设计了一种可一次性使用的水平腔室,支持光学与电学联合测量。利用 CO2 激光微结构 ETFE 薄膜制备的 8×8 分区阵列,平均孔径为 301±5 μm,可高效建立功能性脂质双分子层。通过可控重构具有生物技术及生理意义的膜肽和膜蛋白,研究了微结构支架上脂质双分子层的电物理性质。随后,在 2...