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Optofluidic Particle Manipulation: Optical Trapping in a Thin-Membrane Microchannel.

Biosensors 2022 Walker ZJ, Wells T, Belliston E, Walker SB 等 9 人

本文报道一种光流控器件,利用光散射力和梯度力在具有300 nm厚薄膜的微通道中捕获颗粒。片上波导将光导入微流控捕获通道,辐射压力将颗粒推入凸起腔,使其与液流隔离。论文提出两种设计:正交力设计仅使用光散射力进行粒子操控;梯度力设计同时使用光散射力和光梯度力。作者对两种设计的捕获性能进行了建模,并给出典型工作条件下的捕获效率:正交力设计...

DNA Origami in the Quest for Membrane Piercing.

Chemistry, an Asian journal 2022 Niranjan Dhanasekar N, Thiyagarajan D, Bhatia D

基于纳米孔的技术显著扩展了无标记单分子传感、核酸(DNA、RNA和蛋白质)测序及其他生物技术应用的工具库。目前,生物来源、固态制备、混合型以及新近化学合成的类离子通道等多种纳米孔,已被用于生物分子的快速单分子传感和诊断应用。在数百纳米尺度上,DNA纳米技术,尤其是DNA折纸器件,能够组装复杂且动态的三维纳米结构,包括尺寸和形状可精确...

Methodology to Detect Biological Particles Using a Biosensing Surface Integrated in Resistive Pulse Sensing.

ACS applied materials & interfaces 2022 Horiguchi Y, Naono N, Sakamoto O, Takeuchi H 等 6 人

电阻脉冲传感(RPS)是一种可从少量样品中逐个计数颗粒的分析方法,可监测颗粒大小、形状和电荷密度等物理特性;将 RPS 与生物传感结合用于检测病毒和细菌等生物颗粒具有吸引力。本研究探索了 RPS 上的生物传感方法。以贻贝黏附成分聚多巴胺(PD)作为基础材料构建传感表面。PD 可粘附贵金属、金属氧化物、半导体和聚合物等多种材料,因此是...