Nanomaterials (Basel, Switzerland)
2022
Abd Rahman SF, Yusof NA, Md Arshad MK, Hashim U 等 6 人
本研究采用电子束光刻(EBL)结合互补金属氧化物半导体(CMOS)工艺,自上而下制备了高灵敏度硅纳米线(SiNW)传感器,实现器件微型化及几何与表面性质的均匀可控。通过设计不同宽度和数量的 SiNW,研究其对 pH 的响应。单根 60 nm 宽 SiNW 器件表现出理想 pH 响应 18.26×10^6 Ω/pH,并在 pH 4–1...
Nanomaterials (Basel, Switzerland)
2022
Wasfi A, Awwad F, Gelovani JG, Qamhieh N 等 5 人
生物分子检测方法已从简单化学过程发展为可准确测量多种生物组分的实验室传感器。硅纳米线场效应晶体管(SiNW-FET)因具备实时、无标记、高选择性和高灵敏度等优势,在生物分子传感领域受到广泛关注。准确诊断传染病对降低疾病传播和死亡率至关重要。本文采用半经验方法设计了一种新型 SiNW-FET 传感器,并研究其电子输运特性以检测 COV...
Analytical chemistry
2022
Mei M, Mu L, Wang Y, Liang S 等 8 人
同步监测单细胞不同位点的三磷酸腺苷(ATP)水平,对揭示 ATP 相关细胞过程与疾病机制至关重要。本文设计并制备了一种基于单硅纳米线的荧光生物传感器,用于以高空间分辨率同时监测单个细胞胞质与细胞核中的 ATP 水平。该传感器以硅纳米线(SiNWs)为一维基底,表面包覆含荧光素异硫氰酸酯(FITC)的二氧化硅层,并通过羧基硅氧烷试剂接...
Micromachines
2022
Espinosa FM, Uhlig MR, Garcia R
硅纳米线(SiNW)场效应晶体管(FET)已被开发为高灵敏、无标记的生物分子传感器。其检测原理是间接的:通过测量晶体管电流变化来检测生物分子,电流变化由生物分子产生的电场引起。本研究结合纳米光刻、化学功能化、电学测量和分子识别方法,将 SiNW 晶体管测得的电流与纳米线表面发生的特定分子识别事件相关联。作者采用氧化扫描探针光刻(o-...