6 条结果 关键词:纸基微流控 ×

Paper-based graphene oxide biosensor coupled with smartphone for the quantification of glucose in oral fluid.

Biomedical microdevices 2018 Jia Y, Sun H, Li X, Sun D 等 7 人

近年来,快速、一次性、即时检测(POC)口腔液体检测备受关注,因为唾液含有血清蛋白组生物标志物,可提供口腔和全身疾病信息。纸基微流控分析装置(μPADs)与智能手机反射传感系统结合,是口腔液体生物标志物诊断的有效 POC 工具,但现有便携系统存在检测区颜色分布不均、通用性不足等问题。本文提出一种简单、通用方法,采用氧化石墨烯(GO)...

Design of a simple paper-based colorimetric biosensor using polydiacetylene liposomes for neomycin detection.

The Analyst 2018 Kang DH, Kim K, Son Y, Chang PS 等 6 人

本研究开发了一种结合自信号聚二炔(PDA)脂质体的纸基微流控分析装置(μPAD),用于新霉素的便捷目视检测。该装置采用蜡印法在纤维素色谱纸上制备疏水屏障,形成直径约2 mm的亲水圆点阵列;将含PDA-PIP2脂质体的水溶液点样于亲水区域,经干燥和254 nm紫外光聚合后,脂质体被固定于纸基微流控点阵中。研究发现,PDA脂质体在纸基中...

Towards an Integrated QR Code Biosensor: Light-Driven Sample Acquisition and Bacterial Cellulose Paper Substrate.

IEEE transactions on biomedical circuits and systems 2018 Yuan M, Jiang Q, Liu KK, Singamaneni S 等 5 人

本文面向基于自组装快速响应(QR)码的前向纠错生物传感器集成,解决两个关键问题。第一是选择用于打印和自组装 QR 码的纸基材料。作者比较了普通打印纸、Whatman 滤纸、硝酸纤维素膜和实验室合成细菌纤维素四种基底,发现细菌纤维素在探针(金纳米棒,AuNR)和墨水保留能力方面优于其他材料,其纳米多孔网络可锚定 AuNR 核银壳颗粒,...

Ultrasensitive Enzyme-free Biosensor by Coupling Cyclodextrin Functionalized Au Nanoparticles and High-Performance Au-Paper Electrode.

ACS applied materials & interfaces 2018 Zheng X, Li L, Cui K, Zhang Y 等 7 人

微流控纸基分析装置(µPAD)为低成本、便携式诊断提供了简单而强大的平台。本文报道了一种无酶µPAD,用于检测两种肿瘤标志物。首先制备了金纳米颗粒(AuNPs)修饰的纸基工作电极(Au-PWE),其多孔结构具有全向导电性和大量活性位点,有利于生物配体固定,作为传感器基底。随后制备环糊精功能化AuNPs(CD@AuNPs)作为双模拟酶...

Paper-Based Microfluidic Device with Integrated Sputtered Electrodes for Stripping Voltammetric Determination of DNA via Quantum Dot Labeling.

Analytical chemistry 2018 Kokkinos CT, Giokas DL, Economou AS, Petrou PS 等 5 人

本文报道了一种微加工电化学纸基分析设备(ePAD),用于DNA的伏安法测定。该设备通过蜡印法在纸上图案化,具有圆形检测区,并经沟槽微流控通道连接入口区和吸收区,以加快液体传输。纸基背面通过溅射沉积Sn、Pt和Ag薄膜,分别构成工作电极、对电极和参比电极,形成集成电化学池。生物传感原理验证采用DNA检测:先将捕获DNA固定于检测区,再...

Microfluidics Based Point-of-Care Diagnostics.

Biotechnology journal 2018 Pandey CM, Augustine S, Kumar S, Kumar S 等 7 人

即时检测(POC)诊断设备有望在医疗保健中带来福音,尤其用于疾病诊断与检测。POC设备具有快速精确、便携、低成本、无需专用设备等优势。POC诊断研究的主要目标是开发芯片化、自包含的微型化设备,用于检测复杂样品中的不同分析物。微流控(MF)与先进生物传感技术的集成有望提升POC诊断。本文概述了用于制造基于微流控POC设备的不同材料(玻...