Detection of DNA mutations using a capacitive micro-membrane array.
本文报道了一种基于电容读出和超薄硅微膜阵列的 DNA 突变检测方法。该生物传感器利用超薄硅膜在生物分子相互作用引起表面应力变化时发生偏转的特性:探针 DNA 分子固定在微膜表面,当与互补目标链杂交时,膜表面应力改变,使柔性膜相对固定基底偏转,从而改变二者之间的电容。所制备的传感器阵列包含 16×16 共 256 个传感位点,可在小面...
本文报道了一种基于电容读出和超薄硅微膜阵列的 DNA 突变检测方法。该生物传感器利用超薄硅膜在生物分子相互作用引起表面应力变化时发生偏转的特性:探针 DNA 分子固定在微膜表面,当与互补目标链杂交时,膜表面应力改变,使柔性膜相对固定基底偏转,从而改变二者之间的电容。所制备的传感器阵列包含 16×16 共 256 个传感位点,可在小面...
随着技术与社会发展,生物传感器在生物和医学领域的应用日益重要。利用基于表面应力分析的生物传感器检测细胞和生物分子,有望实现低成本、高通量的检测与诊断。本文报道了一种生物相容的表面应力型聚二甲基硅氧烷(PDMS)微膜生物传感器。每个传感器芯片包含两个可用的PDMS微膜,一个作为活性膜,另一个作为参考膜。传感器分别采用不同功能材料进行功...
本文研究矩形、三角形和阶梯轮廓微悬臂梁在表面应力下的挠度、共振频率和应力特性,为微悬臂梁生物传感器选择更优传感元件。微悬臂梁生物传感器通过功能化表面结合目标分子产生表面应力,并转换为可测挠度;整体灵敏度取决于设计灵敏度(挠度)和测量灵敏度(共振频率)。作者用ANSYS Multiphysics有限元建立三维模型,对六种设计进行静力与...
基于微悬臂梁的生物传感器是一种无标记纳米机械传感技术,可将生物分子相互作用转化为悬臂梁的纳米级弯曲,从而直接、高灵敏地检测生物识别事件。利用标准硅微加工技术可低成本、可批量地制备机械性能可控的微悬臂梁,使其在基因组、蛋白质组、环境、食品和临床分析等领域快速发展。本章报道了一种高灵敏硅微悬臂梁传感器的专门设计与制备工艺,并展示其在环境...