4 条结果 关键词:生物MEMS ×

Silicon carbide: a versatile material for biosensor applications.

Biomedical microdevices 2013 Oliveros A, Guiseppi-Elie A, Saddow SE

碳化硅(SiC)作为工业材料已有百余年历史,因其独特的电学与热学性质而获得广泛应用。近年来,SiC作为生物医学应用可行材料的关注度不断提高。本综述特别关注其作为生物传感器中生物换能器的应用潜力。在这些应用中,SiC可用作基底材料,利用其表面化学、摩擦学和电学特性;同时,其作为片上系统集成的潜力以及作为活性材料的应用,使其成为微器件制...

GMR sensors: magnetoresistive behaviour optimization for biological detection by means of superparamagnetic nanoparticles.

Biosensors & bioelectronics 2011 Manteca A, Mujika M, Arana S

本文优化了一种基于巨磁阻(GMR)生物传感器和超顺磁性纳米颗粒的免疫磁法,用于生物物种的选择性和定量检测。研究选用 [Co(5.10 nm)/Cu(2.47 nm)]20 多层膜作为敏感材料,在 215 Oe 下磁阻达 3.60%,在 145–350 Oe 范围内灵敏度最高可达 0.19 Ω/Oe。传感器外表面为金层,并通过自组装单...

Measurement of contractile stress generated by cultured rat muscle on silicon cantilevers for toxin detection and muscle performance enhancement.

PloS one 2010 Wilson K, Das M, Wahl KJ, Colton RJ 等 5 人

本文报道了一种基于硅悬臂梁和原子力显微镜式光学检测系统的生物微机电系统(Bio-MEMS),用于研究胚胎大鼠骨骼肌来源肌管的生理与动力学。该系统可实时观察肌管行为,并通过电场刺激选择性诱发收缩。利用修正的Stoney方程估算肌管在悬臂梁上产生的应力,所得应力值与已发表的培养肌管结果高度一致,但低于成年骨骼肌水平。与文献相比,培养肌管...

全细胞生物传感器 生物MEMS硅悬臂梁肌管收缩应力

Experimental and numerical characterization of magnetophoretic separation for MEMS-based biosensor applications.

Biomedical microdevices 2010 Modak N, Kejriwal D, Nandy K, Datta A 等 5 人

磁泳隔离是微流控生物MEMS和生物传感器中用于分离生物化学与有机实体的常用手段。本文对微流控通道中磁性微球在外部磁场梯度作用下的磁泳捕获进行了实验与数值研究。实验采用PMMA芯片固定的硼硅酸盐微通道,以注射泵驱动载有水相的2.5 μm和4.5 μm磁性聚苯乙烯微球,通过电磁铁产生磁场梯度,并用明场显微镜记录颗粒轨迹。数值模型采用Eu...