6 条结果 关键词:生物芯片 ×

Emerging Trends in Artificial Intelligence-Integrated Biochip Technologies for Biomedical Applications.

Micromachines 2026 Maruthupandi M, Lee NY

神经退行性疾病、糖尿病、癌症和传染病仍是全球重大健康问题,尤其在缺乏快速准确诊断手段的中低收入国家。传统生物芯片传感平台虽有效,但常受复杂仪器依赖和大数据处理能力不足的限制。本综述系统评估人工智能(AI)与生物芯片技术整合以提升生物医学诊断的进展,重点分析光谱、纸基、实验室芯片和微流控平台与强化学习、机器学习和深度学习模型结合的最新...

Lithographic Processes for the Scalable Fabrication of Micro- and Nanostructures for Biochips and Biosensors.

ACS sensors 2021 Fruncillo S, Su X, Liu H, Wong LS

自 2000 年代初以来,大量研究致力于解决生物芯片与生物传感器制造中的诸多挑战,以用于多种生物医学应用。这些器件或在制造过程中集成 DNA、蛋白质或细胞等生物元件,或在制造后进行生物功能化,用于传感、诊断、药物筛选和治疗。半导体行业成熟的可扩展光刻技术正被用于此类器件的大规模生产,并进一步开发以满足在基底上精确沉积不同生物元件、保...

A Review on Passive and Integrated Near-Field Microwave Biosensors.

Biosensors 2017 Guha S, Jamal FI, Wenger C

本文综述了被动与集成近场微波生物传感器的发展。微波(1–100 GHz)与生物材料的相互作用主要取决于水含量和介电弛豫,水的德拜弛豫特征频率约为17 GHz,因此生物样品中水与生物分子之间的介电常数差异可被近场微波结构敏感地探测。被动微波生物传感器通常由微带线、共面线、波导、谐振器或互指电容等结构构成,制备于微波介质基板上,通过散射...

Bioinspired Assemblies and Plasmonic Interfaces for Electrochemical Biosensing.

Journal of electroanalytical chemistry (Lausanne, Switzerland) 2016 Hinman SS, Cheng Q

电化学生物传感是一类可用于在简单和复杂介质中捕获与检测生物分子的技术集合。虽然仪器与技术条件对检测能力很重要,但界面设计同样关键,且受自然启发的界面常能取得最佳效果。本综述重点介绍与生物体系定向电化学分析相关的近期材料设计、识别方案和方法进展,包括用肽、蛋白、核酸和脂质膜功能化电极的设计,以及纳米颗粒介导的信号放大机制。文章还讨论联...

Electrical Chips for Biological Point-of-Care Detection.

Annual review of biomedical engineering 2016 Reddy B, Salm E, Bashir R

随着医疗诊断向更便携和个性化方向发展,利用电信号进行生物传感和即时检测具有巨大潜力。电学生物芯片可用于操控和感知生物实体,具有片上样品制备、无标记检测、降低成本与复杂度、减少样品体积、提高便携性和大规模多路检测等固有优势。完全集成的电学生物芯片平台对即时检测系统尤其具有吸引力。本综述总结了电学芯片实验室技术,包括阻抗、电位和安培检测...

Peptide-based biosensors.

Talanta 2015 Liu Q, Wang J, Boyd BJ

肽因合成路线成熟、结构多样且可作为酶的高选择性底物,已被用于生物分析和新型生物传感器的构建。生物偶联策略可高效地将肽与分析物之间的相互作用信息转换为可测量信号,从而用于构建新型肽基生物传感器。许多环境敏感荧光团能对环境变化和刺激快速响应,并以光谱特性变化表现出来,因此被广泛用作与肽偶联的信号标记,以构建肽基分子传感器。此外,纳米颗粒...