Self-assembling biomolecules for biosensor applications.
分子自组装作为制备生物分子纳米结构的简便有效方法,在生物医学领域受到广泛关注。自组装纳米结构可在表面展示多个配体/受体,从而表现出高结合亲和力与选择性;同时,结合引起的超分子结构变化也可作为产生结合信号的策略。过去数十年,研究者利用肽、DNA、RNA、脂质等多种生物分子及其与非生物物质的组合,发展了多种基于自组装纳米结构的生物传感器...
分子自组装作为制备生物分子纳米结构的简便有效方法,在生物医学领域受到广泛关注。自组装纳米结构可在表面展示多个配体/受体,从而表现出高结合亲和力与选择性;同时,结合引起的超分子结构变化也可作为产生结合信号的策略。过去数十年,研究者利用肽、DNA、RNA、脂质等多种生物分子及其与非生物物质的组合,发展了多种基于自组装纳米结构的生物传感器...
生物传感器在诊断、疾病监测、管理和公共卫生中具有重要作用。微光纤生物传感器能够以高灵敏度检测生物分子的存在及其行为,并且微光纤结构可支持多种传感层设计,纳米材料与生物识别分子的结合也为提高特异性提供了机会。本综述系统讨论并探索不同微光纤构型,重点阐述其基本概念、制备工艺以及作为生物传感器的性能。文章首先介绍锥形光纤的制备(化学刻蚀与...
液晶材料的应用已从电子工业中的显示器件扩展到光学检测生物与化学分析物的新技术。本综述讨论液晶材料作为无标记传感元件在光学、电光与电化学生物传感器中的兴起。液晶分子在外场刺激或与生物分析物、化学物质相互作用时取向发生改变,这一特性被用于构建高灵敏液晶生物传感器。综述按生物分子反应机制(酶促反应、核酸反应和免疫反应)以及不同液晶界面(固...