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Unlocking the Power of Nanopores: Recent Advances in Biosensing Applications and Analog Front-End.

Biosensors 2023 Liu M, Li J, Tan CS

生物医学领域对皮安级电流检测的需求推动了生物传感技术持续发展。纳米孔传感作为新兴单分子检测平台,可通过分子与纳米孔相互作用产生的离子电流变化,实现DNA测序、蛋白质测序、手性分子识别以及非生物分子中重原子检测等应用。本文综述了生物纳米孔与固态纳米孔的结构、制备及传感特性,比较了二者在可重复性、稳定性、孔道工程化和规模化集成方面的优势...

Exploring the nature of interaction and stability between DNA/RNA base pairs and defective & defect-dopant graphene sheets. A possible insights on DNA/RNA sequencing.

International journal of biological macromolecules 2020 Saravanan V, Rajamani A, Vasudevan S, Ramasamy S

本文采用密度泛函理论(DFT)研究 DNA/RNA 碱基对(G-C、A-T、A-U)在缺陷石墨烯(双空位 DV 和 Stone-Wales SW)以及硼、硅缺陷掺杂石墨烯(B-DV、Si-DV、B-SW、Si-SW)片层上的吸附行为。计算表明,Si-SW 片层上碱基对的稳定性最高,分别为 G-C −80.59 kcal/mol、A-...

Plasmonic-Nanopore Biosensors for Superior Single-Molecule Detection.

Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.) 2019 Spitzberg JD, Zrehen A, van Kooten XF, Meller A

等离子体与纳米孔传感器已分别受到广泛关注,以实现单分子精度。等离子体“热点”在纳米尺度限制并增强光学激发,足以光学检测表面-分析物相互作用。纳米孔生物传感器主动引导并穿引分析物通过分子尺度孔道,以电学或光学方式探测。最近,固态等离子体与纳米孔结构被单片集成,解决各自基本挑战,并在单分子灵敏度、检测速率、驻留时间和可扩展性方面提供互补...

Solid-state nanopores for biosensing with submolecular resolution.

Biochemical Society transactions 2012 Bahrami A, Doğan F, Japrung D, Albrecht T

生物细胞膜含有多种1–100 nm的离子通道和跨膜孔,对细胞功能至关重要。1976年,Neher和Sakmann利用膜片钳技术证明单个通道可被电学探测。自20世纪90年代以来,该工作启发了蛋白纳米孔或固态纳米孔作为廉价、超快传感器用于检测DNA、RNA和蛋白质等生物分子,尤其聚焦DNA测序。固态纳米孔的优势在于孔径可按被测物定制,并...