ACS applied materials & interfaces
2015
Zheng C, Huang L, Zhang H, Sun Z 等 6 人
大多数石墨烯场效应晶体管(G-FET)生物传感器采用常规工艺制备:先将石墨烯转移到 Si/SiO2 基底,再进行微制造。该过程可能在光刻中污染石墨烯表面,干扰后续生物传感。本文提出一种新型定向转移技术,基于化学气相沉积(CVD)生长单层石墨烯(SLG)制备 G-FET 生物传感器,并用于 DNA 检测。首先制备含六个独立阵列传感器的...
Biosensors & bioelectronics
2015
Cai B, Huang L, Zhang H, Sun Z 等 6 人
早期检测被认为是癌症成功治疗的最佳机会。miRNA 作为理想生物标志物,可在疾病早期识别癌症,因此发展高灵敏、高选择性 miRNA 检测方法仍受期待。本文报道一种金纳米粒子(AuNPs)修饰石墨烯场效应晶体管(FET)生物传感器,用于高灵敏、选择性且无标记检测 miRNA。该传感器通过滴涂还原氧化石墨烯(R-GO)悬浮液于传感器表面...
Nanotechnology
2015
Kakatkar A, Abhilash TS, De Alba R, Parpia JM 等 5 人
本文报道了一种基于化学气相沉积(CVD)石墨烯沟道场效应晶体管(FET)的生物传感器,用于检测双链DNA和多聚L-赖氨酸的结合。传感器采用无蚀刻剂、清洁转移工艺将CVD石墨烯转移到预图案化源漏电极上。当石墨烯沟道暴露于含DNA或多聚L-赖氨酸的溶液后,其电导发生变化,表现为狄拉克电压(石墨烯电阻峰值对应电压)的可测移动。该移动归因于...
Analytica chimica acta
2015
Green NS, Norton ML
石墨烯场效应晶体管(GFET)凭借化学气相沉积(CVD)制备的大面积原子级二维材料而成为强有力检测平台。DNA适配体作为短链、目标特异性寡核苷酸,因与石墨烯亲和力强、链长短、选择性好且可识别多种分析物,成为GFET的理想识别元件。然而DNA与石墨烯相互作用尚未完全阐明,导致表面结合DNA结构、DNA纳米结构形貌以及分析物结合引起的电...