Biosensors
2023
Benjamin SR, de Lima F, Nascimento VAD, de Andrade GM 等 5 人
电化学检测技术在纸基分析器件(PADs)中的应用推动了即时检测(POC)的变革,使多种(生物)化学分析物能够被精确、区分地测量。将电化学传感与纸基材料结合,发展出电化学纸基分析器件(ePADs)。这些改性纸基器件凭借液体自输送、低电阻、低成本和环保等优势,在POC领域受到重视。由纸基材料组装的电化学生物传感器在提高灵敏度和拓展应用范...
Biosensors
2022
Wang Y, Shi H, Sun J, Xu J 等 6 人
本文构建了一种纸基葡萄糖/空气生物燃料电池(BFC),用于自供电农药检测。所开发的纸基芯片采用中空通道传输流体,而非毛细作用,从而缩短分析时间并降低物理吸附。利用金纳米颗粒(Au NPs)和碳纳米管(CNTs)修饰纸纤维,制备柔性导电纸阳极/阴极电极(Au–PAE/CNT–PCE)。以2,4-二氯苯氧乙酸(2,4-D)为模板,在Au...
ACS sensors
2018
Russell SM, de la Rica R
满足政策要求是推动分子诊断设备从实验室走向真实世界应用和商业化的关键。将政策作为新技术设计的起点是一种有效策略。快速发展使移动生物传感器处于分子诊断前沿,有时甚至快于政策制定者,从而为全球健康带来突破机会。本文综述了有影响力的全球健康政策和移动生物传感的最新进展,以形成对该领域未来的新视角。我们总结了世界卫生组织(WHO)、世界银行...
Biosensors & bioelectronics
2018
Lamas-Ardisana PJ, Martínez-Paredes G, Añorga L, Grande HJ
本文提出一种用于批量生产电化学纸基分析器件(ePADs)的新方法。该器件完全通过丝网印刷技术制备,由线性微流道和疏水壁组成,疏水壁用稀释的紫外丝网印刷油墨在4号色谱纸上图案化,并印刷碳和/或Ag/AgCl导电油墨构成三电极系统。作者对印刷工艺进行了表征和优化,使每一层仅需一次刮印即可完成图案化。这些ePADs被用作换能器开发葡萄糖生...