4 条结果 关键词:生物相容性 ×

Tackling the challenges of developing microneedle-based electrochemical sensors.

Mikrochimica acta 2022 Abdullah H, Phairatana T, Jeerapan I

微针在生物医学尤其是生物传感中具有微创、便捷检测的独特优势。本综述介绍用于微创分析的微针基电化学传感器概念,并结合皮肤结构为设计成功微针提供依据。文章讨论开发微针生物传感器的要求,包括金属、纳米材料和导电聚合物等材料的电学与电化学行为,这些是灵敏生物传感器的关键因素。进一步强调将生物识别元件固定到电极材料上的策略,并详述需要先进制备...

Upconversion Nanomaterials in Bioimaging and Biosensor Applications and Their Biological Response.

Nanomaterials (Basel, Switzerland) 2022 Gerelkhuu Z, Lee YI, Yoon TH

近几十年来,上转换纳米材料(UCNMs)因具有大反斯托克斯位移、窄发射峰、抗光漂白和长寿命等独特光学性质而受到广泛关注。这些性质使其成为药物递送、生物成像、生物传感以及特定癌症光动力治疗等生物医学统一应用的理想候选材料。本综述系统介绍了上转换的一般机制、合成方法及其在生物学中的潜在应用和生物反应。文章还解释并总结了 UCNMs 的生...

Copper-Ruthenium Composite as Perspective Material for Bioelectrodes: Laser-Assisted Synthesis, Biocompatibility Study, and an Impedance-Based Cellular Biosensor as Proof of Concept.

Biosensors 2022 Stupin DD, Abelit AA, Mereshchenko AS, Panov MS 等 5 人

铜因导电性好、成本低而广泛用于电子器件,但铜及其氧化物的高毒性限制了其在生物电子器件中的应用。为提高纯铜的生物相容性,本研究探索了一种铜–钌(Cu–Ru)复合生物电极材料。作者采用激光诱导金属沉积法,先在玻璃片上从含铜盐溶液沉积铜微电极,再在铜表面从含钌盐溶液沉积钌,获得多孔 Cu–Ru 复合电极。SEM 和 XRD 表明电极具有分...

Silicon Carbide Technology for Advanced Human Healthcare Applications.

Micromachines 2022 Saddow SE

碳化硅(SiC)是一种高度坚固的半导体材料,有望革新用于人类医疗保健的植入式医疗器械,如生物传感器和神经植入物,从而实现先进的生物医学治疗应用。SiC 具有良好的生物相容性和血液相容性,目前已商业用于从心脏支架涂层、牙科植入物到涉及神经植入物和传感器的短期诊断应用等长期人体体内应用。当前医学界面临的一个挑战是缺乏本质上“智能”的生物...