"DNA-Dressed NAnopore" for complementary sequence detection.
纳米孔单分子电学传感是生物分析与诊断领域快速发展的方向,其核心原理是利用分子在纳米通道中电泳迁移所引起的电导调制。本文报道了一类新型选择性生物传感器器件“DNA-Dressed NAnopore”(DNA2),该器件基于初始尺寸较大的固态纳米孔,并通过 DNA 分子功能化实现孔径缩小与选择性激活。作者利用聚焦离子束在自由支撑氮化硅膜...
纳米孔单分子电学传感是生物分析与诊断领域快速发展的方向,其核心原理是利用分子在纳米通道中电泳迁移所引起的电导调制。本文报道了一类新型选择性生物传感器器件“DNA-Dressed NAnopore”(DNA2),该器件基于初始尺寸较大的固态纳米孔,并通过 DNA 分子功能化实现孔径缩小与选择性激活。作者利用聚焦离子束在自由支撑氮化硅膜...
受生物离子通道功能与响应性启发,研究者发展了基于聚合物和固态纳米通道的生物传感系统。此类纳米通道能否检测周围环境中特定外源分析物,关键取决于通道内壁的表面特性;将识别位点固定到通道壁即可制备针对特定分子的传感器。已有许多纳米通道平台用于检测 DNA 和蛋白质,但能检测小分子的平台较少。本文报道了一种用于检测过氧化氢(H2O2)的纳米...
本文报道了一类基于生物功能化固态纳米孔的生物传感器器件的电学表征。器件以聚焦离子束在 20 nm 厚氮化硅膜上制备的 20–60 nm 纳米孔为通道,通过硅烷化、异硫氰酸酯交联和氨基修饰 DNA 连接,将单链 DNA 或双链锁核酸探针固定于孔壁。功能化使较大孔径缩小至适合单分子传感的尺寸,并赋予选择性识别能力,无需额外沉积金属、氧化...