Sensors (Basel, Switzerland)
2022
Omidvar AH, Amanati Shahri A, Serrano ALC, Gruber J 等 5 人
本文报道了一种新型、低成本、高灵敏的微波微流控葡萄糖生物传感器,其核心为开路枝节谐振器,用于表征水葡萄糖溶液。传感器制备于 FR4 基板上,其中一个枝节尖端涂覆葡萄糖分子印迹聚合物(MIP),以提高对葡萄糖的选择性,并增强相对于未涂覆或非印迹聚合物(NIP)涂覆传感器的灵敏度。当 50–400 mg/dL 的葡萄糖溶液经微流控通道流...
Applied physics. A, Materials science & processing
2022
Basu D, Hossain SM, Das J
本文报道了一种基于壳聚糖-二氧化硅纳米复合(CSNC)多孔薄膜的多参数光学葡萄糖传感器,用于病理范围内葡萄糖检测。CSNC薄膜经戊二醛交联链表面功能化,以增强葡萄糖氧化酶(GOX)固定。采用FESEM和FTIR表征薄膜形貌与组成。利用图像处理环境同时测量透射率(T)、反射率(R)、内部散射(IS)、表面散射(SS)和输出功率(OP)...
IEEE access : practical innovations, open solutions
2021
Zavareh AT, Ko B, Roberts J, Elahi S 等 5 人
光学生物传感正被积极研究,用于在体外和体内微创监测关键生物标志物。然而,常规台式仪器通常不便携,也不适合高通量、实时分析。本文提出一种灵活的多通道仪器,用于测量发光生物传感器材料产生的发射强度与寿命值。文章详细描述了光电硬件和控制软件设计,构建了一个可由用户配置的系统,能够根据不同应用进行定制或复制。该系统包含多个可独立配置的读取头...
Sensors (Basel, Switzerland)
2019
Chen Y, Park YH
本文提出一种利用亥姆霍兹共振器(Helmholtz resonator, HR)共振频率变化间接测量测试溶液中分析物浓度的新方法。所设计的HR采用双流体结构,腔体及颈部下段填充测试溶液,颈部上段与导管填充固定流体。由于分析物浓度会改变测试溶液的密度和声速,HR的等效质量与等效刚度随之变化,导致共振频率发生偏移。通过扬声器产生扫频声压...
Sensors (Basel, Switzerland)
2018
Jang C, Park JK, Lee HJ, Yun GH 等 5 人
本文提出一种基于互补开口环谐振器(CSRR)的流体葡萄糖传感器,用于微波频段的非侵入式葡萄糖浓度检测。传感器通过流体系统引入不同浓度的葡萄糖溶液(0–400 mg/dL),并以传输系数S21作为传感参数,实现葡萄糖浓度的连续监测。作者利用等效电路模型分析了S21随葡萄糖浓度变化的趋势,表明葡萄糖浓度升高会改变溶液介电特性,从而改变谐...
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003)
2017
Huang PH, Hong CP, Zhu JF, Chen TT 等 15 人
本文报道了一种基于Ag@Au纳米棱镜-金属有机框架-纸的葡萄糖传感器,用于人血清中葡萄糖的快速、灵敏、一次性定量检测;为实现无创无痛检测,进一步用于人尿。该体系将Ag@Au纳米棱镜负载于微米级配位聚合物(磷光发光体)附近,通过金属增强磷光显著提高发射强度,并作为反应位点支持更多溶解氧。室温下磷光增强报道较少,Ag@Au-磷光MOF纸...
Biosensors & bioelectronics
2011
Boss C, Meurville E, Sallese JM, Ryser P
本文报道一种基于粘度依赖亲和作用的生物传感器,用于连续监测血液和血浆等生物流体中的葡萄糖。该化学-机械传感器原理基于敏感流体粘度随葡萄糖浓度变化。器件包含驱动压电膜片、传感压电膜片和流阻微通道;并采用自由支撑氧化铝多孔纳米膜作为尺寸选择性界面,以限制敏感流体并允许葡萄糖扩散进入传感器。在25和37°C下测量表明,该传感器拓扑结构在生...
Acta biomaterialia
2010
Gant RM, Abraham AA, Hou Y, Cummins BM 等 6 人
生物传感器植入后,蛋白质和细胞黏附及纤维包埋会限制分析物扩散并损害性能。本文开发了一种热响应纳米复合水凝胶膜,用作植入式生物传感器的自清洁膜,并展示其在光学葡萄糖传感器中的潜在应用。此前报道的由 N-异丙基丙烯酰胺(NIPAAm)与聚硅氧烷胶体纳米颗粒光聚合制备的热响应纳米复合水凝胶可通过热循环释放黏附细胞,但聚(N-异丙基丙烯酰胺...
Biosensors & bioelectronics
2009
Hanashi T, Yamazaki T, Tsugawa W, Ferri S 等 8 人
本研究报道了一种新型生物传感器——BioCapacitor,其将生物识别元件与作为换能器的电容器相结合。BioCapacitor 的分析原理是:作为生物识别元件的生物催化剂氧化或还原分析物并产生电能,该电能经电荷泵电路(开关电容稳压器)向电容器充电,直至电容器达到满容量。由于电容器充电速率取决于分析物的生物催化反应,因此可通过监测电...