7 条结果 关键词:表面功能化 ×

Using Impedance Measurements to Characterize Surface Modified with Gold Nanoparticles.

Sensors (Basel, Switzerland) 2017 MacKay S, Abdelrasoul GN, Tamura M, Lin D 等 6 人

随着预防性医疗的推广,传感器技术改进对降低全球医疗成本至关重要。即时检测(POC)诊断可缩短检测时间、减少人工,并因便携设计避免样本运输成本;无标记检测则提高了生物分子检测的通用性。本文报道一种基于阻抗的POC生物传感器,通过阻抗谱检测微加工芯片表面修饰的变化。研究采用金纳米颗粒(GNP)评估新芯片的传感能力,并利用阻抗测量监测传感...

Graphene-Based Materials for Biosensors: A Review.

Sensors (Basel, Switzerland) 2017 Suvarnaphaet P, Pechprasarn S

石墨烯基纳米材料因其物理、光学和电化学性质所带来的优势,推动了当前多种超灵敏、高选择性生物传感器器件的发展。本综述阐述石墨烯的本征性质及其表面工程与生物传感应用中换能机制之间的关系,并介绍石墨烯基材料的实用合成技术与潜在性能。所述材料包括原始石墨烯以及功能化石墨烯,如氧化石墨烯(GO)、还原氧化石墨烯(RGO)和石墨烯量子点(GQD...

Synthesis, Assembly, and Applications of Hybrid Nanostructures for Biosensing.

Chemical reviews 2017 Zhang S, Geryak R, Geldmeier J, Kim S 等 5 人

利用纳米结构在天然环境中稳健、灵敏、选择性地检测目标生物分子,对实时、准确、高通量生物传感很有前景。但当前生物传感器纳米技术需在特异性、集成、通量和复杂生物环境长期稳定性方面显著改进。在化学“嘈杂”的生物环境中,需要设计高灵敏纳米组分、高选择性生物识别配体,并实现当前器件尚未达到的无缝集成。本综述总结纳米工程化报告与换能组分在合成、...

Group III nitride nanomaterials for biosensing.

Nanoscale 2017 Li X, Liu X

生物传感在生物医学研究、临床诊断、环境监测和分析检测中应用广泛。三族氮化物(III–nitride)纳米材料因具有宽禁带、高化学/热稳定性、良好生物相容性、可调电学/光学/压电性质以及高载流子迁移率等特性,已成为新型生物传感换能材料。本文系统综述了 III–氮化物纳米材料用于生物传感的研究进展:首先介绍 GaN、AlN、InN 及其...

Piezoelectric Cantilever Biosensors for Label-free, Real-time Detection of DNA and RNA.

Methods in molecular biology (Clifton, N.J.) 2017 Haring AP, Cesewski E, Johnson BN

本章综述压电激励毫米级悬臂梁(PEMC)生物传感器的设计、制备、表征与应用。文中讨论了传感器的换能机制、传感原理和工作模式,重点介绍用于DNA和RNA检测的生物识别策略与表面功能化方法,尤其是基于自组装的硫醇化DNA探针固定策略。同时给出通过二次结合实验、可逆结合实验以及互补换能机制集成来验证生物传感器响应的方法,并列举医学诊断、食...

Electrochemical sensors and biosensors based on less aggregated graphene.

Biosensors & bioelectronics 2017 Bo X, Zhou M, Guo L

石墨烯是由sp2杂化碳原子构成的单原子层材料,具有优异导电性、大理论比表面积和强机械强度。然而,由于π-π相互作用,石墨烯片层易发生不可逆堆叠,使单层特有的活性位点被埋入层间,降低其电催化性能。近年来,石墨烯基电化学传感器和生物传感器不断涌现,表明石墨烯是构建传感电极的有前景材料。降低或最小化石墨烯片层聚集,可暴露更多活性位点,提高...

Gold nanoparticles and bioconjugation: a pathway for proteomic applications.

Critical reviews in biotechnology 2017 Couto C, Vitorino R, Daniel-da-Silva AL

近年来,金纳米粒子(AuNPs)因具有增强的光学、化学和电学性质而受到广泛关注,其应用已拓展至物理、化学、生物、工业和医学等领域。AuNPs 尺寸通常为 2–100 nm,具有局域表面等离子体共振(LSPR)、表面增强拉曼散射(SERS)和良好生物相容性,并能与生物分子形成稳定共轭,为蛋白质组学研究提供了新工具。本文综述了 AuNP...