In Situ Regeneration of Silicon Microring Biosensors Coated with Parylene C.
光学生物传感器凭借无标记检测与光学谐振增强,在疾病诊断中具有高准确度和高灵敏度,但基于贵金属纳米颗粒和精密微机电系统的光学生物传感器成本较高,限制其应用。本文提出一种基于纳米级聚对二甲苯C(Parylene C)薄膜的生物传感器原位再生与复用方法,并以绝缘体上硅(SOI)微环谐振器生物传感器为例进行验证。Parylene C 可通过...
光学生物传感器凭借无标记检测与光学谐振增强,在疾病诊断中具有高准确度和高灵敏度,但基于贵金属纳米颗粒和精密微机电系统的光学生物传感器成本较高,限制其应用。本文提出一种基于纳米级聚对二甲苯C(Parylene C)薄膜的生物传感器原位再生与复用方法,并以绝缘体上硅(SOI)微环谐振器生物传感器为例进行验证。Parylene C 可通过...
生物传感器的可重复使用性与其探针分子的有效脱附密切相关。本文提出一种利用周期性二氧化碳(CO2)气溶胶(固体与气态CO2混合物)进行机械脱附的新型技术,以实现生物传感器表面的再生。作者以硅芯片为基底,分别通过聚乙烯亚胺(PEI)物理吸附和(3-缩水甘油醚氧基丙基)三甲氧基硅烷(GPTMS)/戊二醛(GA)共价结合方式固定荧光标记蛋白...
生物传感器本应是用于快速检测病原体、蛋白质及其他分析物的便携式低成本工具,全球生物传感器市场年规模已超过100亿美元,并在消费、医疗和工业检测中具有重要应用前景。然而,成本仍是其广泛商业化的关键障碍:虽然廉价电极、电路和组件的发展降低了部分成本,但多分析物生物传感器阵列的发展又推高了系统复杂度与成本。对于某些系统,通过再生实现传感器...