Sensors (Basel, Switzerland)
2013
Faegh S, Jalili N, Sridhar S
随着纳米技术的发展,蛋白质和病原体等超小质量的检测成为可能。无标记、高灵敏生物传感器可将分子识别事件转换为可检测的物理量,微悬臂梁(MC)系统在其中发挥重要作用。然而,现有生物传感器成本高昂,且多依赖昂贵、笨重且难以液相微型化的光学读出系统。本文提出一种自感知压电微悬臂梁检测技术,利用自感知电容桥对压电微悬臂梁施加谐波激励,使其在动...
Biotechnology letters
2013
Cui X, Gao G, Qiu Y
肌肉驱动的生物微机电系统(Bio-MEMS)在驱动器与生物传感器领域具有应用前景,但细胞、组织或生物分子与微器件的功能化连接是关键。生物打印具有高通量、数字控制和精确递送生物因子至目标位置的优势。本研究评估了将小鼠 C2C12 肌母细胞精确打印到微型硅悬臂梁上的可行性。均匀对齐的打印细胞相互融合,仅培养 4 天即形成成熟肌管;而随机...
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...