Biosensors & bioelectronics
2015
Nehra A, Pal Singh K
随着金属、聚合物和碳基生物相容纳米材料越来越多地用于生物传感,各种纳米结构被引入场效应晶体管(FET)器件以提高检测效率与灵敏度。这类纳米材料基方法有利于生物分子集成,可构建超灵敏、低成本且稳健的 FET 生物传感器,并在受限栅极微区中特异性结合目标物。本文综述了不同纳米材料嵌入 FET 生物传感器的近期进展,评估其在高灵敏度、高选...
Sensors (Basel, Switzerland)
2015
Avci O, Ünlü NL, Özkumur AY, Ünlü MS
过去十年,疾病诊断需求推动了具有前所未有的高灵敏度、高特异性、定量和多路复用检测能力的新技术发展。新发传染病和流行病暴露了现有诊断工具的不足,也凸显了进一步改进的必要性。光学生物传感器可通过高灵敏、特异、定量和多路复用方式检测生物标志物,为下一代诊断奠定基础。本文综述干涉反射成像传感器(IRIS)这一光学传感技术及其多功能平台特征,...
Nanomedicine : nanotechnology, biology, and medicine
2015
Zhang B, Salieb-Beugelaar GB, Nigo MM, Weidmann M 等 5 人
登革病毒传播范围不断扩大,登革热发病率持续上升,快速诊断对发展中国家和温带国家均具有重要意义。生物电子学、微纳加工技术的进展推动了可用于感染快速检测的微型化即时检测设备和分析平台的发展。本文从现有登革诊断方法出发,综述了基于微纳技术的新型快速检测工具,包括无标记生物传感器方法、微阵列和微流控平台。这些技术具有显著潜力,但仍需进一步开...
Sensors (Basel, Switzerland)
2015
Nguyen HH, Park J, Kang S, Kim M
表面等离子共振(SPR)是一种无标记检测方法,在过去二十多年中已成为临床分析中用于生物分子相互作用的可靠平台。该技术可在高灵敏度下实时测量相互作用,且无需标记。本综述系统讨论了基于光学传感器的广泛应用,包括表面等离子共振(SPR)和表面等离子共振成像(SPRI)。文章总结了 SPR 与 SPRI 的基本原理,并通过生物医学、蛋白质组...
Sensors (Basel, Switzerland)
2015
Reimhult E, Höök F
纳米生物传感器可将光学、声学和电学传感器微型化至生物分子尺度,从而逼近单分子检测并发展可探测分子构象的新传感模式。此类传感器通常基于表面且无标记,利用物理现象的固有优势,在不引入标记扰动的情况下获得高灵敏度。设计表面型无标记生物传感器需优化三项标准:目标生物分子必须高亲和、高选择性地结合到敏感区;生物分子必须从体相溶液高效输运到传感...
Archives of biochemistry and biophysics
2015
Vachali PP, Li B, Bartschi A, Bernstein PS
表面等离子共振(SPR)生物传感是一种高灵敏度、无标记的光谱技术,可在实时条件下定量检测生物分子间的非共价相互作用,尤其适用于蛋白–蛋白及蛋白–小分子相互作用研究。本文综述了 SPR 方法的基本原理、传感芯片表面化学与配体固定化策略,以及检测条件优化。作者利用该平台研究类胡萝卜素结合蛋白及其类胡萝卜素配体,以评估相互作用的特异性、结...
Analytica chimica acta
2015
Green NS, Norton ML
石墨烯场效应晶体管(GFET)凭借化学气相沉积(CVD)制备的大面积原子级二维材料而成为强有力检测平台。DNA适配体作为短链、目标特异性寡核苷酸,因与石墨烯亲和力强、链长短、选择性好且可识别多种分析物,成为GFET的理想识别元件。然而DNA与石墨烯相互作用尚未完全阐明,导致表面结合DNA结构、DNA纳米结构形貌以及分析物结合引起的电...