7 条结果 关键词:纳米生物传感 ×

Comprehensive Review on DNA Hydrogels and DNA Origami-Enabled Wearable and Implantable Biosensors.

Biosensors 2025 Li M, Bae J

DNA纳米颗粒凭借分子可编程性、生物相容性和结构精确性,已成为可穿戴与植入式生物传感器的有力平台。本文系统阐述两类DNA基传感材料:DNA水凝胶和DNA折纸,并总结其制备工艺、传感机制及器件级应用。DNA水凝胶作为柔软、含水且刺激响应的信号转导介质,可用于汗液细胞因子检测,检出限可达pg·mL−1,也可与微针集成实现飞摩尔级miRN...

Nanobiosensing Based on Electro-Optically Modulated Technology.

Nanomaterials (Basel, Switzerland) 2023 Li S, Qin Z, Fu J, Gao Q

在纳米尺度下,金属具有特殊的电化学与光学性质,在纳米生物传感中发挥重要作用。基于贵金属纳米颗粒的表面等离子共振(SPR)是一种无标记生物传感技术,具有灵敏度高、可靠性好和操作简便等优点。通过在纳米等离子器件上施加电化学激励信号,可调制其表面电子密度,实现电化学耦合SPR,使电信号与光信号联合传递,增大光谱共振位移,从而提高生物传感器...

Electrochemical nanobiosensors equipped with peptides: a review.

Mikrochimica acta 2022 Negahdary M, Angnes L

本文系统分类、综述并批判性分析了配备肽与纳米材料的电化学生物传感器研究进展。作者指出,这类新型生物传感器有望革新未来生物医学诊断,在挽救生命、节省时间和成本方面具有主要优势。全文按检测对象分为四部分:第一部分聚焦用于检测病原微生物、微生物毒素和病毒的肽基电化学纳米生物传感器;第二部分围绕癌症快速诊断与预后,分析检测肿瘤标志物的相关传...

A Review on Biosensors and Recent Development of Nanostructured Materials-Enabled Biosensors.

Sensors (Basel, Switzerland) 2021 Naresh V, Lee N

生物传感器是一种将生物响应转换为电信号的受体-换能器一体化器件。近十年来,由于其在医疗健康与疾病诊断、环境监测、水质与食品安全监测以及药物递送等领域的广泛应用,生物传感器的设计与开发成为研究热点。生物传感器发展的主要挑战包括:高效捕获生物识别信号并将其转换为电化学、电学、光学、质量或声学信号;提高换能器性能,如灵敏度、响应时间、重现...

Nanobiosensing with graphene and carbon quantum dots: Recent advances.

Materials today (Kidlington, England) 2020 Walther BK, Dinu CZ, Guldi DM, Sergeyev VG 等 7 人

石墨烯量子点和碳量子点是具有独特量子特性与优异生物相容性的新型碳基纳米材料,已在多个领域展现应用潜力。生物传感依赖分子识别与信号转导的耦合,而GQDs和CQDs正通过界面工程推动该领域发展。本综述系统回顾近年基于GQDs和CQDs构建生物转导器与生物传感器的进展,重点讨论这些材料与生物分子的相互作用如何提升分析物检测性能,并介绍纳米...

Plasmonic nanopipette biosensor.

Analytical chemistry 2014 Masson JF, Breault-Turcot J, Faid R, Poirier-Richard HP 等 7 人

本研究将表面增强拉曼散射(SERS)免疫分析集成到等离子体“膜片钳”纳米吸管上,实现免疫球蛋白G(IgG)的纳米生物传感。纳米吸管尖端修饰捕获金纳米颗粒(AuNP),并与第二个同时修饰拉曼活性报告分子和抗IgG抗体的AuNP形成夹心结构;两者之间的等离子体耦合增强SERS信号。作者系统考察了金纳米颗粒形貌、表面覆盖率、拉曼报告分子选...

Theoretical detection limits of magnetic biobarcode sensors and the phase space of nanobiosensing.

The Analyst 2010 Nair PR, Alam MA

本文建立了磁性颗粒(MP)生物传感器(如生物条形码检测)亚阿摩尔检测极限的标度理论,并将其与经典平面、纳米线等生物传感器统一在同一扩散捕获框架中。模型指出,传感器性能由目标分子扩散至捕获位点的动力学决定,并取决于磁颗粒密度 rMP 与目标密度 rT 的相对大小:当 rMP≈rT 时,沉降时间 ts∝1/rT;当 rMP≫rT 时,t...