6 条结果 关键词:微流控芯片 ×

Integrated Microfluidic Giant Magnetoresistance (GMR) Biosensor Platform for Magnetoresistive Immunoassay of Myoglobin.

Biosensors 2025 Wang Y, Wang H, Zhang Y, Cui S 等 6 人

急性心肌梗死(AMI)进展迅速且死亡率高,肌红蛋白(myoglobin, Mb)是其早期生物标志物,但传统检测方法流程复杂且抗干扰能力有限。本研究开发了一种结合磁免疫分析与微流控技术的集成肌红蛋白检测平台。采用微机电系统(MEMS)制备巨磁阻(GMR)传感器,微流控芯片集成样品前处理、免疫反应和磁信号捕获功能。内置GMR传感器利用磁...

Handheld Lab-on-a-Chip System for Label-Free Dual-Plex Detection of Biomarkers Through On-Chip Plasma Separation.

Biosensors 2025 Chang CY, Lei YP, Chiang CC, Huang CS

复杂体液如全血中生物标志物的快速可靠检测对疾病诊断和监测至关重要,尤其在即时检测场景。本研究开发了一种手持式微流控芯片(lab-on-a-chip, LOC)平台,将芯片内血浆分离与无标记光学生物传感集成,用于实时双通道检测生物标志物。该平台包含两级过滤单元,可高效从全血中分离血浆;同时采用新型梯度光栅周期导模共振(GGP-GMR)...

Innovations in Alzheimer's disease diagnostic technologies: clinical prospects of novel biomarkers, multimodal integration, and non-invasive detection.

Frontiers in neurology 2025 Wang R, Peng S, Zhu J, Xu Y 等 10 人

阿尔茨海默病(AD)是一种以β-淀粉样蛋白(Aβ)斑块沉积和过度磷酸化tau蛋白形成神经原纤维缠结为特征的神经退行性疾病,最终导致认知功能下降和神经元丢失。目前临床评估、神经影像检查和脑脊液生物标志物检测等诊断方法存在敏感性与特异性不足、操作复杂、成本较高等问题。近年来,AD诊断技术取得重要进展,包括基于血液的Aβ和tau蛋白检测、...

A Deep Learning-Based Model Approach for Quantitative Analysis of Cell Chemotaxis in a Microfluidic Chip.

Sensors (Basel, Switzerland) 2025 Wu H, Zhang F, Wei M

细胞趋化的快速准确定量分析对生物学、医学和药物研发至关重要,可评估细胞定向迁移能力并模拟体内趋化过程。传统方法依赖复杂实验流程,费时费力且易受人为误差影响。微流控技术与深度学习的快速发展为细胞趋化评估提供了新途径。本研究提出一种基于微流控和深度学习的趋化评估方法:设计微流控装置,在微通道内产生化学梯度和剪切应力,以可控方式模拟细胞趋...

A Sliding Microfluidic Chip-Integrated Colorimetric Biosensor Using MnO

Micromachines 2025 Niu Y, Jiang J, Zhi X, An J 等 5 人

针对食源性病原体快速筛查需求,本研究开发了一种滑动微流控比色生物传感器,用于沙门氏菌的快速、高灵敏多重检测。首先,在微流控芯片中利用抗体功能化磁性纳米颗粒特异性捕获目标菌,形成磁珠–细菌复合物;随后,通过电机辅助滑动芯片,将偶联二抗的二氧化锰(MnO2)纳米花引入并与捕获的细菌结合,形成双抗体夹心结构;最后,经第二次滑动使复合物接触...

Capture and detection of extracellular vesicles derived from human breast cancer cells using a 3D self-assembled nanostructured SiO

Journal of biological engineering 2025 Cabeza C, Rojas F, Lobos-González L, Lemaitre D 等 8 人

肿瘤来源细胞外囊泡为评估肿瘤进展和转移提供了无创途径,但疾病早期体液中细胞外囊泡等生物标志物的检测仍具挑战。超速离心分离、Western blot蛋白定量等传统方法耗时长、样品量大、得率和灵敏度低,因此亟需开发可特异、高效分析肿瘤细胞外囊泡的新型生物传感器。微流控器件可为生物分析提供大接触面积,提高特异性、效率和速度,并支持小体积样...