5 条结果 关键词:微悬臂梁 ×

Biosensors Based on Mechanical and Electrical Detection Techniques.

Sensors (Basel, Switzerland) 2020 Chalklen T, Jing Q, Kar-Narayan S

生物传感器是生物学与生物医学中强大的分析工具,应用涵盖药物发现、医学诊断、食品安全以及农业与环境监测。通常,酶、抗体和核酸等生物识别受体被固定在表面上,与一种或多种特定分析物相互作用,产生物理或化学变化,再由换能器捕获并转换为光信号或电信号。然而,许多现有生物传感方法依赖化学、电化学和光学识别与检测,往往复杂、昂贵、耗时,缺乏便携性...

Nano and Microsensors for Mammalian Cell Studies.

Micromachines 2018 Voiculescu I, Toda M, Inomata N, Ono T 等 5 人

本综述介绍若干用于生物应用的纳米/微尺度传感器。首先介绍两类悬臂梁高灵敏温度传感器:一类由复合材料制成,工作在偏转模式;为检测单个哺乳动物细胞产生的热量,该微加工悬臂梁长度处于微米尺度、厚度处于纳米尺度。另一类悬臂梁工作在谐振频率模式,其原理是哺乳动物细胞引起的温度变化导致谐振频率漂移。除悬臂梁生物传感器外,本文还介绍两种基于电细胞...

Surface stress-based biosensors.

Biosensors & bioelectronics 2014 Sang S, Zhao Y, Zhang W, Li P 等 6 人

表面应力生物传感器是一类无标记生物传感器,随着技术和社会发展,在生物、化学和医学应用中的信息采集与测量过程受到广泛关注。该类传感器利用表面自由能变化作为通用传感平台,具有响应时间短(小于毫秒)和典型灵敏度可达纳克、皮升、飞焦和阿摩尔量级等优点,同时能够简化样品制备与检测流程。本文系统评述了表面应力生物传感器在提升性能方面取得的进展,...

Biosensors based on nanomechanical systems.

Chemical Society reviews 2013 Tamayo J, Kosaka PM, Ruz JJ, San Paulo Á 等 5 人

微纳加工技术的进步使人们能够制备尺寸不断缩小的机械换能器,用于检测生物分子相互作用和基础生物过程中产生的力、运动、力学性质和质量变化,因此基于纳米机械系统的生物传感器在过去十年受到广泛关注。本综述系统阐述了当生物吸附或相互作用发生在悬空机械结构表面时发生的力学现象,并引导读者理解生物分子吸附后发生变化的参数:质量、表面应力、有效杨氏...

Comparative advantages of mechanical biosensors.

Nature nanotechnology 2011 Arlett JL, Myers EB, Roukes ML

机械相互作用是生物学的基础:化学起源的力学在细胞尺度决定运动与黏附,在分子尺度调控输运与亲和力。在力学域进行生物传感可独特地测量来自细胞与亚细胞过程的力、位移和质量变化。纳米机械系统在尺寸上与分子相互作用高度匹配,为具有单分子灵敏度的生物探针提供了基础。本文综述微纳尺度生物传感器,重点讨论流体中基于质量与力的快速机械生物传感,以及非...