Micromachines
2026
Mardare AP, Morh M, Ghisi A
为利用超低功耗逻辑与架构设计技术实现植入式生物传感器,无线超声技术因介质衰减较低且允许的安全强度较高,成为体内能量传输的有力候选。当生物传感器尺寸小于100 µm时,多数器件难以满足数字电子所需的电压和功率。本研究对文献中三种基于钪掺杂氮化铝(ScAlN)的压电微机械超声换能器(pMUT)进行数值比较,工作频率为1–10 MHz,分...
Biosensors
2025
Lopes DLG, Lopes SLPC, Ungaro DMT, Gomes APM 等 7 人
本研究旨在评估两种根管用药在根管治疗后促进根尖周骨愈合的有效性,并将基于放射组学的锥形束CT(CBCT)影像纹理分析作为一种新型生物传感技术用于定量监测组织变化。研究纳入34颗伴牙髓坏死和根尖周病变的单根牙,分为两组(每组17颗):氢氧化钙联合2%氯己定凝胶(CHX)组和Ultracal XS®组。治疗完成后立即及3个月后分别采集C...
ACS sensors
2024
Wolfe M, Cramer A, Webb S, Goorskey E 等 8 人
结构转换适配体(SSA)能够借助靶标诱导的构象变化实现分子的灵敏、连续检测,但从头开发 SSA 过程复杂且耗时。本文提出一种理性优化 SSA 的策略,在提高适配体结合亲和力的同时引入靶标依赖的构象转换,使其更适用于真实生物传感场景。作者利用核磁共振(NMR)和计算建模识别关键结构特征,并据此优化靶标存在下的构象转换;同时采用大规模微...
ACS omega
2023
Nowaczyński R, Paszke P, Csaki A, Mazuryk J 等 7 人
由量子点或稀土离子掺杂的球形微球构成的活性回音壁模式谐振器具有高Q因子,是能够检测低浓度生物分子的生物传感器的理想候选。然而,要制备量子点掺杂微球,需要寻找新的低熔点玻璃,并且生物传感器开发需要表面功能化和抗体固定。本文展示了三种低熔点玻璃及其微球的成功功能化。玻璃由钠硼磷酸盐、钠铝磷酸盐和碲酸盐制成,然后使用(3-环氧丙氧基丙基)...
Biosensors
2023
Rong G, Sawan M
Tamm等离子体极化激元(TPP)是一种纳米光子现象,具有空间强场限制、模式激发容易和偏振无关等优点,在传感、存储、激光、完美吸收、太阳能电池和非线性光学等领域具有应用潜力。本文报道了一种基于TPP共振模式的生物传感平台,并结合传输矩阵法进行理论分析,通过不同折射率液体的非特异性检测以及SARS-CoV-2核衣壳蛋白(N蛋白)的特异...
Colloid and interface science communications
2022
Koster HJ, O'Toole HJ, Chiu KL, Rojalin T 等 5 人
表面增强拉曼散射(SERS)是一种强大的振动光谱工具,与自发拉曼散射相比可提供数量级的化学灵敏度提升,但快速、简便地合成稳健且均匀的 SERS 基底仍具挑战。光刻法可获得高且均匀的灵敏度,但设备昂贵、工艺复杂,难以规模化;溶液相化学法常因材料中“热点”分布不均而导致 SERS 基底性能不可靠。本文报道了一种均一金纳米泡沫(AuNF)...
RSC advances
2022
Wu P, Qu S, Zeng X, Su N 等 6 人
超表面能够在超薄平台上自由操控电磁波,已成为微纳光子学的重要方向。本文提出一种基于二维周期性TiO2介质光栅的全介质高Q折射率传感器,利用导模共振(GMR)实现高灵敏生物传感检测。与传统金属表面等离子体传感器相比,全介质结构具有低损耗、窄线宽和CMOS工艺兼容性等优势。作者采用FDTD方法对结构进行电磁模拟,优化参数为周期P=440...
Sensors (Basel, Switzerland)
2020
Park J, Park JH, Jung SO
本文提出一种基于环形振荡器(RO)的电流-电压-频率(I-V-F)转换电流换能器,并采用级联偏置电路。该I-V-F转换方案保证对RO的高稳定偏置,并实现轨到轨输出操作。器件采用国家纳米制造中心(NNFC)180 nm互补金属氧化物半导体(CMOS)工艺流片,在最高200 nA测量范围内实现1 nA电流分辨率。在1.8 V供电下,器件...
Physical review. E
2019
Clementi NC, Cooper CD, Barba LA
局域表面等离子体共振(LSPR)可通过目标分子存在时共振频率的移动高灵敏度地检测生物分子。现有计算研究多采用完整麦克斯韦方程并结合简化的传感器-分析物模型,或完全忽略分析物。本文在长波极限下采用静电近似,在保持中等计算成本的同时引入传感器与分析物的几何细节。作者扩展开源连续静电软件 PyGBe,使其能够计算金属纳米颗粒在任意目标存在...
ACS applied materials & interfaces
2019
Mariani S, Paghi A, La Mattina AA, Debrassi A 等 6 人
金纳米颗粒层(AuNPLs)可将金纳米颗粒(AuNPs)的形貌、光学与电学性质和特定表面形貌耦合,适用于生物传感、药物递送和光热治疗等。本文报道通过层层(LbL)纳米组装正电荷聚电解质聚丙氨基盐酸盐(PAH)和负电荷柠檬酸包覆AuNPs,在多孔硅(PSi)干涉仪和分布式布拉格反射器(DBR)上构建AuNPLs,用于(生物)传感。Au...
Methods (San Diego, Calif.)
2016
Mastronardi E, Tsae PK, Zhang X, Pach A 等 6 人
智能材料可响应环境刺激并改变物理化学性质。将适配体等分子识别探针引入聚合物,可获得兼具聚合物功能与靶标响应能力的生物响应材料。适配体为单链寡核苷酸,具有特异性、亲和力、稳定性及易合成标记等优点,其带负电骨架便于通过静电作用整合到聚电解质材料中。本文简要综述了已报道的基于适配体–聚电解质材料的生物传感与递送平台,并详细描述了含小分子适...
Optics express
2013
Cheema MI, Kirk AG
轴对称光学微腔因具有 10^6–10^9 的超高品质因子,已成为生物传感的重要平台。近期研究表明,微腔生物传感器可通过相位腔环下光谱(PS-CRDS)以品质因子变化追踪生物检测事件。为实现最大灵敏度,必须针对特定传感应用优化微腔参数。本文提出一种改进的有限元模型,用于快速、准确地计算轴对称谐振器的品质因子,并确定其隧穿距离。该模型在...
Optics express
2012
Li CT, Chen HF, Un IW, Lee HC 等 5 人
局域表面等离子体共振(LSPR)在生物传感、生物成像和纳米光子学中具有重要应用。与表面等离子体极化激元(SPP)不同,现有 LSPR 生物传感研究主要局限于消光光谱探测,因而限制了其在生物传感和生物成像中的性能。本文揭示,LSPR 的光学相位在共振处会发生比消光光谱更尖锐的变化,从而允许通过相位探测获得超高灵敏度。研究发现,在相同金...
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces
2012
Zhang Y, Haage A, Whitley EM, Schneider IC 等 5 人
量子点(QDs)具有可调谐的发光性质,正在超越传统标记技术,在生物成像和生物传感中具有重要潜力。生物传感器开发的关键障碍之一是靶向特异性。本文报道了一种简便方法,用于制备靶向细胞膜的量子点,以实现细胞表面蛋白酶生物传感。该方法通过部分配体交换生成水溶性量子点,其表面可具有不同覆盖度的脂质官能团;量子点疏水性可由每个量子点所连脂质的摩...
Nanoscale research letters
2010
Xiang G, Zhang N, Zhou X
局域表面等离子共振(LSPR)因对分子吸附引起的局部折射率变化高度敏感,已成为潜在化学与生物传感平台。此前实验已证明金纳米孔可产生 LSPR 并用于生物传感。本文利用纳米球光刻(NSL)在玻璃基底上制备了厘米级大面积、均匀分布的金纳米孔阵列,满足规模化生产需求。采用扫描电子显微镜和原子力显微镜表征纳米孔形貌,并测量其对局部折射率的 ...
Biosensors & bioelectronics
2006
Chien JH, Cheng YT, Wang PY, Yang CR 等 5 人
本文仅保留撤回声明,未提供完整摘要与正文。从标题可知,该研究提出一种射频(RF)生物传感器,并采用金纳米颗粒(Au NPs)作为探针。射频生物传感器通常通过监测生物识别事件引起的介电特性、阻抗或谐振频率变化来实现检测;金纳米颗粒探针可能用于增强界面响应或参与生物分子识别。由于论文已被撤回,具体传感结构、识别元件、样品基质、检测对象、...