Simulation of an electrically actuated cantilever as a novel biosensor.
近年来,通过分析生物颗粒的机械性质进行检测受到关注。为识别不同生物颗粒并估计其尺寸,本文提出一种机械纳米传感器。传感器中,固定电极/基底的多个区域涂覆不同化学物质作为探针或受体,用于吸引目标生物颗粒。其识别原理是施加电激励,并测量受驱动悬臂梁电极的最大偏转;同时研究导致拉入不稳定的临界电压,这对高灵敏度检测器尤为重要。作者基于Ham...
近年来,通过分析生物颗粒的机械性质进行检测受到关注。为识别不同生物颗粒并估计其尺寸,本文提出一种机械纳米传感器。传感器中,固定电极/基底的多个区域涂覆不同化学物质作为探针或受体,用于吸引目标生物颗粒。其识别原理是施加电激励,并测量受驱动悬臂梁电极的最大偏转;同时研究导致拉入不稳定的临界电压,这对高灵敏度检测器尤为重要。作者基于Ham...
机械相互作用是生物学的基础:化学起源的力学在细胞尺度决定运动与黏附,在分子尺度调控输运与亲和力。在力学域进行生物传感可独特地测量来自细胞与亚细胞过程的力、位移和质量变化。纳米机械系统在尺寸上与分子相互作用高度匹配,为具有单分子灵敏度的生物探针提供了基础。本文综述微纳尺度生物传感器,重点讨论流体中基于质量与力的快速机械生物传感,以及非...