0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

PALMSENS支持实现电化学生物传感器护理点诊断

eeDesigner 2023-02-16 14:50 次阅读

发挥恒电势器的潜力

COVID-19新冠肺炎疫情引发了人们对电化学生物传感器的兴趣和随之而来的创新浪潮,这并不奇怪。借助更好的生物检测传感器和读取器,医疗保健提供者能够更快做出正确的诊断和治疗,不止是针对COVID-19新冠肺炎,还包括从疟疾和结核病到细菌性感染等许多其他疾病。

并不是说,电化学生物传感器创新者们忽略了这一需求,但这期间出现的机遇是不言而喻的。要创建更好的测试解决方案,光有电化学专业知识是不够的;还需要测量和检测专业知识。例如,恒电势器是一种电路,可以检测电池电阻的变化,然后通过辅助电极对电流做出相应调整。在大部分电分析实验中,此器件是用于控制和测量的基本电子硬件。但不管基本与否,对于在电化学生物传感器领域创新的人员来说,识别病毒或细菌的电化学特征可能很简单,但要构建出产品或读取器,例如恒电势器,可能需要数年的研究、尝试和试错。

如果使用ADI公司和PalmSens开发的EmStat Pico恒电势器模块,在创建电化学生物传感器产品时则无需具备恒电势器知识;利用该模块,生物传感器创新开发者无需花费时间和金钱来雇佣这方面的专家,或者是自身成为专家。ADI与PalmSens合作开发这款独立的恒电势器模块,帮助填补了这方面的空白,使创新开发者能够更快地将救生产品推向市场。

概览

公司

PalmSens于2001年由Kees van Velzen博士创立,面向大多数类型的电化学技术提供广泛的仪器仪表,侧重于移动式仪表产品。他们致力于让电化学技术产品变得更简单、更便携,更易于为新手和高级研究人员和企业人员所用。

应用

医疗健康

环境监测

食品安全

兽医护理

状态监控

挑战

将PalmSens的电化学生物传感器技术和ADI领先的信号处理专业知识结合,创建出比实验室用版本更快、更小、功耗更低的恒电势器,且不牺牲精度,即使创新开发人员从未设计过恒电势器也能轻松上手使用。

目标

开发能帮助创新开发人员弥补技术空白的电化学生物传感器平台,让他们能够切实践行自己的使命,更快地向市场推出救生技术产品。

率先上市:QSM和OTTER EQ

Analog Garage是ADI公司的内部孵化器,它将工程师、数据科学家、硬件和软件专家聚集在一起,在发展迅速、以创意为驱动力的初创公司环境内创建新技术和解决方案。

位于波士顿的QSM Diagnostics开发了护理点兽医诊断技术,用于快速识别细菌性感染。几十年来,该公司一直致力于开发和销售传感器和医疗设备。

2016年,QSM开始与Analog Garage合作开发低成本、便携式电化学生物传感器读取器,该设备可在诊疗地点提供与传统兽医参考实验室设备相同的结果。之后,在ADI和PalmSens发布了EmStat Pico之后,QSM很快洞见这款更新、更小的恒电势器的潜力,与自主设计类似产品相比,使用这款恒电势器能够帮助节省大量资源。

“为何要另起炉灶?”

Ed Goluch,QSM CEO


QSM CEO Ed Goluch表示:“我们可以全身心投入测试化学领域,无需费心思考虑用于执行测量的这些电子设备”。“为何要另起炉灶?”

QSM的Otter eQ是采用了ADI和PalmSens提供的EmStat Pico的首批上市产品,展示了恒电势器在护理点应用中作为生物传感器读取器的多功能性,目前,为您的爱犬提供检测;日后,为所有人提供检测。

兽医实验室中使用的生物传感器

有些狗狗会遇到耳内感染,这比其他感染更为棘手。这种感染由绿脓杆菌引发,很难检测,需要采用不同的治疗方法。要确定是否是由于这种类型的细菌导致感染,兽医诊所必须将样本送至实验室检测并等待结果,并在数据不全的情况下尽可能为您的宠物狗提供治疗。

便携式恒电势器

QSM决定创建一种能提供现场诊断的电化学生物传感器和读取器,能在第二天一早,甚至在狗狗离开诊断之前提供结果。该设备嵌入大小仅为30 mm × 6 mm的EmStat Pico,检测速度快,且非常便携。

poYBAGPt0lqAV6XxAACMF9eB40w466.jpg?la=zh&imgver=1


pYYBAGPt0lyAKjpoAALcSOfBTrM430.png?la=zh&imgver=1

“能够随时获得媲美实验室设备的检测结果,意味着您不再需要常规的实验室。您无需再等待一天或更久时间,可以在两分钟内获得检测结果。”

Willem van Velzen

PalmSens首席执行官

下一代OTTER EQ

2.4

至少拥有一条狗的美国家庭每年前往兽医诊所的平均次数。*

当前这一代Otter eQ检测单种类型的细菌,但读取器有可能与多个传感器配合使用,这些传感器目前尚处于开发阶段。所以,无需为每种传感器开发一款新的读取器。在不久的将来,Otter eQ将能够检测多种类型的动物身上的多种感染。未来机型可能更类似于血液检测板,可通过一个试剂盒检测多种病原体。

ADI新推出的产品未来将使QSM从B2B市场辐射至B2C领域。将Otter eQ用于消费电子产品会减轻兽医诊所预约超额的状况,既可以让宠物主人省去不必要的就医次数,也能提供远程预约随访,确保处方治疗落到实处。

工作原理

poYBAGPt0l2ANbFGAAAZanNWNfM544.jpg?la=zh&imgver=1

1. 获取样本,在本例中是在狗狗染病耳朵的内部擦拭取样。

pYYBAGPt0mCAX70VAAAkaDZQK5k727.jpg?la=zh&imgver=1

2. 插入一次性传感器试剂盒,将样本与预先测量的缓冲液混合,然后放入传感器试剂盒中。

pYYBAGPt0mGAeFfsAAAvKrGpJpE802.jpg?la=zh&imgver=1

3. 等待两分钟,然后读取结果。采用传感器阵列还可以通过一个传感器试剂盒检测多种病菌。

猫狗和人:QSM愿景

van Velzen表示:“与针对人类的产品相比,先从宠物护理点市场的产品开始,大大减少了监管方面的问题。它也为进入人类护理点应用奠定了基石,应用前景可期。”

QSM技术已被用于检测农业供水中的除草剂,用于监测饮用水质量,以及检测供应食品中是否含有大肠杆菌等病原体。试剂盒经过标定,可用于识别病毒颗粒,或者用于监测其他与感染无关的指标,比如追踪皮质醇、胆固醇或家庭用药情况。

Goluch表示:“COVID新冠疫情让人们认识到,在这一领域,我们所做的工作还远远不够。距离血糖仪问世已有约70年,目前也没有基于血糖仪的其他技术出现。现在,我们处于这样一个节点:我们可以使用该模块来进行其他检测。我们的试剂盒可以检测任何物质。只要更改化学成分和平台即可。”

将救生技术更快推向市场

由于EmStat Pico模块可以集成到QSM现有的试剂盒设计、专有连接等中,Goluch估计,与自主开发自定义解决方案相比,QSM能帮助将产品开发时间缩短三年。此外,PalmSens提供软件开发套件,能进一步简化开发流程;这使得QSM在开发产品时几乎无需从PalmSens获得技术支持。

ADI公司的Brian Coffey表示:“与PalmSens合作,就是为了提供这款完整的解决方案——一款即插即用的测量模块。听说客户使用之后,更快将新型救生健康诊断工具推向市场,我们感到非常高兴。”

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 传感器
    +关注

    关注

    2548

    文章

    50643

    浏览量

    751752
  • ADI
    ADI
    +关注

    关注

    144

    文章

    45812

    浏览量

    248615
  • 电化学
    +关注

    关注

    1

    文章

    315

    浏览量

    20565
  • 生物传感器
    +关注

    关注

    12

    文章

    366

    浏览量

    37327
  • 恒电势器
    +关注

    关注

    0

    文章

    3

    浏览量

    1486
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    生物传感器:科技前沿的生物监测利器

    换能器则负责将这种结合转化为可测量的信号。二、生物传感器的工作原理生物传感器的工作原理基于生物化学反应与物理信号的转换。当待测生物分子或细胞与生物
    的头像 发表于 11-20 15:12 91次阅读

    电化学气体传感器信号放大调试经验

    硫醇CH3SH、甲硫醚C2H6S、二硫化碳CS2、苯乙烯C8H8等等。 模组传感器标定指南: 零标定:将相对应的电化学传感器插在模组上,模组上电,将模组静止在空气中(PS:有条件的话,建议静止在排风
    发表于 11-16 11:26

    热烈祝贺三郡科技电化学生物传感电极芯片扩产能三亿支

    长沙三郡电子科技有限公司进一步加大投资与研发力度,在电化学生物传感电极芯片的研发生产领域取得了又一重大进展——自主创新生产线,年产能成功扩增至三亿支!这一里程碑式的成绩,不仅彰显了三郡科技在技术创新和产能提升方面的强大实力,也标志着公司在推动
    的头像 发表于 10-24 09:23 192次阅读

    电化学测试方法详解

    伴随当今世界发展,不仅电化学理论和电化学方法不断创新,而且在应用领域也占有越来越重要的地位。新能源汽车工业以及生物电化学这些领域所取得的突出成绩都是比较典型的例子,因此强调并且重视电化学
    的头像 发表于 07-03 10:13 1213次阅读
    <b class='flag-5'>电化学</b>测试方法详解

    上海大学:研发电化学生物传感器检测神经系统疾病生物标志物

    传感新品 【上海大学:研发电化学生物传感器检测神经系统疾病生物标志物】 神经丝蛋白轻链(NEFL)是神经退行性疾病的潜在生物标志物,白细胞介素-6(IL-6)也与神经炎症密切相关。尤其
    的头像 发表于 06-28 17:15 476次阅读
    上海大学:研发<b class='flag-5'>电化学生物传感器</b>检测神经系统疾病<b class='flag-5'>生物</b>标志物

    关于电化学储能的BMS可行性方案

    监测、控制,包括电池故障诊断,均衡控制策略、剩余电量预估等。 电池管理单元 负责对电池模组的电压、温度进行采集和上传,并实现电池单体间电量双向高效主动平衡。 图示:电化学储能系统拓扑简图 以一兆
    发表于 05-16 17:08

    电化学生物传感器生物检测领域的显著优势

    电化学生物传感器生物检测领域具有显著的优势,这些优势不仅体现在其高灵敏度、快速响应等方面,更在于其在医学诊断、环境监测、食品安全等多个领域中的广泛应用。下面将详细阐述电化学生物传感器
    的头像 发表于 04-29 10:00 536次阅读
    <b class='flag-5'>电化学生物传感器</b>在<b class='flag-5'>生物</b>检测领域的显著优势

    三郡科技:电化学生物传感器电极与生物芯片的异同

    电化学生物传感器电极 与 生物芯片 作为生物技术领域中的两大重要工具,为现代生物分析和医学诊断提供了强有力的
    的头像 发表于 04-28 14:08 689次阅读
    三郡科技:<b class='flag-5'>电化学生物传感器</b>电极与<b class='flag-5'>生物</b>芯片的异同

    便携快速检测的电化学生物传感器:颠覆性变革生物检测方式

    的需求。因此,开发一种便携、快速、准确的生物检测方法成为当前研究的热点。近年来,电化学生物传感器以其独特的优势在生物检测领域崭露头角,有望颠覆传统的生物检测方式。 一、
    的头像 发表于 04-26 17:14 1326次阅读

    一种基于熵驱动双足DNA walker的微米电极电化学传感器

    超微电极是一类一维尺寸在微米或亚微米级的一类电化学传感器,具有尺寸小、传质速率快、时-空分辨率高等多种优势,因此被广泛应用于电化学研究和传感器开发等领域。
    的头像 发表于 04-15 11:18 954次阅读
    一种基于熵驱动双足DNA walker的微米电极<b class='flag-5'>电化学传感器</b>

    大气监测应用中的传感器

    根据检测方法的不同, 传感器可分为光学传感器电化学传感器等;根据反应原理的不同, 传感器可分为酶生物传感器、免疫
    发表于 03-25 13:55 347次阅读

    用于原位监测汗液标志物的全打印、多模态可穿戴生物传感器阵列

    电化学生物传感器已成为通过非侵入性汗液分析来跟踪人体生理动态的有前途的工具。然而,以高度可控的方式集成多路传感器实现长期可靠的生物传感,仍
    的头像 发表于 03-22 17:34 1021次阅读
    用于原位监测汗液标志物的全打印、多模态可穿戴<b class='flag-5'>生物传感器</b>阵列

    ​科普|生物传感器

    01原理 首先生物传感器的组成包含抗体、抗原、蛋白质、DNA或者酶等生物活性材料,当待测物质进入传感器后,这些生物活性材料与待测物进行分子识别,然后发生
    的头像 发表于 03-21 17:17 929次阅读

    三郡科技:如何选择电化学生物传感器电极

    电极生物传感器
    jf_51582067
    发布于 :2024年01月05日 14:32:20

    电化学生物传感器:中国科研的新宠儿!

    嘿,小伙伴们!你们有没有听说过电化学生物传感器?这是一种结合了电化学生物技术的前沿科研领域,正在中国科研界掀起一股热潮!
    的头像 发表于 12-15 12:39 837次阅读