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

新型材料在生物检测方面的应用和前景

泰克科技 来源:泰克科技 2024-07-14 09:34 次阅读

新型材料在生物检测方面的应用和前景

随着医学科学的发展,对于生物分子、病原体、细胞等生物检测的需求越来越高。生物检测技术可以用于诊断、治疗、监测、预防等各个领域。然而,传统的生物检测方法往往存在灵敏度低、稳定性差、操作复杂、成本高等缺点,限制了其广泛的应用。因此,开发新型的生物检测材料和技术,提高生物检测的性能和便利性,是一个重要的研究方向。

新型材料在生物检测方面的应用和前景是广阔的。例如,基于ZnO纳米棒的FET生物传感器,就是一种利用新型纳米材料和电化学技术的生物检测系统,用于连续血糖监测。该生物传感器旨在为微创血糖监测提供高灵敏度、良好的稳定性和小尺寸。该生物传感器的优点在于灵敏度、稳定性好、体积小、制造成本低,有望成为糖尿病患者可穿戴连续血糖监测的应用。

其他的新型材料在生物检测方面的应用和前景,还包括:

■基于金纳米颗粒的光学生物传感器,用于DNA、蛋白质、抗体等的标记和检测。该传感器利用金纳米颗粒的表面增强拉曼散射(SERS)效应,实现对生物分子的高灵敏度和高分辨率的检测。

■基于石墨烯的电化学生物传感器,用于DNA、微小RNA、荧光素酶等的检测。该传感器利用石墨烯的高电子传导性和高比表面积,以及与生物分子的强相互作用,实现对生物分子的快速和稳定的检测。

■基于磁性纳米颗粒的磁学生物传感器,用于细胞、细菌、病毒等的分离和检测。该传感器利用磁性纳米颗粒的高磁响应和高亲和性,以及与生物分子的特异性结合,实现对生物目标的有效富集和灵敏检测。

■基于硅纳米线的机械生物传感器,用于细胞、肿瘤、神经元等的力学特性的检测。该传感器利用硅纳米线的高柔性和高灵敏度,以及与生物分子的直接接触,实现对生物力学信号的高精度的检测。

■基于聚合物微流控芯片的声学生物传感器,用于细胞、病原体、血液等的分析和诊断。该传感器利用聚合物微流控芯片的高可塑性和高集成度,以及声波的高穿透性和高选择性,实现对生物样本的微量化和多功能化的处理和检测。

Tektronix提供丰富的产品助力新型材料在生物医学检测中的应用。构架在高精度的数字万用表、源表、静电计以及时域电信号采集系统,基于几十年在半导体、材料科学的应用积累,推出针对不同材料体系、检测原理等矩阵式解决方案。

202b93ca-4070-11ef-b8af-92fbcf53809c.jpg

案例一:基于ZnO纳米棒的FET生物传感器,用于连续血糖监测[1]

文章介绍了一种基于ZnO纳米棒的场效应晶体管(FET)生物传感器,用于连续血糖监测。该生物传感器旨在为微创血糖监测提供高灵敏度、良好的稳定性和小尺寸。通过利用在源极和漏极之间生长的ZnO纳米棒,通过交流电场控制,生物传感器充当变频器,将葡萄糖浓度转化为特定差频的电流变化。

2042c22a-4070-11ef-b8af-92fbcf53809c.png

● 在测试中,通过6221产生高精度交流信号,通过源漏,葡萄糖分子吸附在ZnO纳米棒后,葡萄糖氧化酶 (GOx) 催化葡萄糖与氧气反应,将葡萄糖转化为葡萄糖内酯和过氧化氢(H2O2)。生成的H2O2改变GOx-ZnO纳米棒的电荷转移特性,导致FET的电导率发生变化。通过2182进行微弱的电压变化的测试,从而得到电导率的值。

案例二:基于MXene结构的人血清白蛋白(HSA)浓度水平的多层异质膜[2]

MXene是由MAX相处理得到的类石墨烯结构。MAX相的具体分子式为M n + 1 AX n ( n = 1, 2 or 3),其中M指的是前几族的过渡金属,A指的是主族元素,X指的是C和/或N元素。由于M-X具有较强的键能,A具有较活泼的化学活性,因此,可以通过刻蚀作用将A从MAX相中移除,从而得到类石墨烯的2D结构——MXene。由于MXene独特的性能,目前已经广泛应用于催化剂、离子筛分、光热转化、场效应晶体管、拓扑绝缘体和析氢反应。MXene/PDMS/Fe3O4/PDMS层在信号转换中扮演的角色是通过表面应力和磁力将生物信号转化为电信号,从而增强了表面应力生物传感器的灵敏度。PDMS膜在磁场的影响下变形更快,放大了可以输出为电脉冲的表面应力。因此,实现了多物理场耦合增强。在均匀磁场下,MXene/PDMS/Fe3O4/PDMS层表现出良好的检测性能。

2061c0a8-4070-11ef-b8af-92fbcf53809c.png

● MXene的作用是作为MHBios的导电层材料,通过其高电导率,使得MHBios具有卓越的传感能力。MHBios的电阻会随着MXene膜的变形而改变,而特异性结合的抗HSA和HSA会产生表面应力,导致MXene膜的结构改变,从而改变了膜内的导电路径。此外,在磁场的影响下,磁性Fe3O4敏化的磁性纳米颗粒会在MHBios表面移动,导致PDMS膜更快地变形,缩短了导电路径并增加了电阻。

● 通过2450对PDMS膜的电阻率进行测量,读取电阻值作为HAS浓度的标记值。

另外柔性皮肤

柔性材料对生物检测具有重要的意义,因为它们可以模仿人体组织,适应各种复杂的形状和环境,提高了生物检测的灵敏度和准确度。柔性材料还可以减少生物检测过程中的机械刺激,降低外源性干扰,增加生物相容性,更好地模拟体内的生物信号。

利用柔性材料制备的生物传感器,可以实现对血液、唾液、汗液等体液的连续监测,为疾病诊断和治疗提供及时的反馈信息。柔性材料也可以与电子、光学、磁性、机械等多种功能结合,构建多功能的生物检测平台,拓展了生物检测的范围和应用场景。

案例三:银纳米线 (AgNW) 和聚二甲基硅氧烷 (PDMS) 薄膜构建柔性应变传感器[3]

银纳米线作为一种一维纳米金属材料,由于其优异的导电性、透明性和柔韧性而受到广泛关注,尤其是在柔性和可拉伸电子领域。根据研究,AgNWs/PDMS薄膜作为柔性应变传感器在个人电子设备和健康监测领域有着广泛的应用前景。该薄膜具有优异的应变灵敏度和线性关系,可用于人体活动监测和LED灯响应测试,为柔性可穿戴设备的构建提供了新思路1。此外,AgNWs/PDMS薄膜在人体皮肤的应力 - 应变行为范围内表现出良好的性能,可用于研究人体皮肤的应力-应变行为,确保在实际应用中的可靠性7。因此,AgNWs/PDMS薄膜作为柔性应变传感器具有广阔的应用前景,可在智能可穿戴设备领域发挥重要作用。

由于AgNW+PDMS材料的形变会改变电阻率,因此利用标准的四探针法可以对电阻率的变化又非常高、可靠的精度。

2086e02c-4070-11ef-b8af-92fbcf53809c.png

新展望

结合柔性材料的发展,已经新奇的二维材料,可以更加灵敏的对选定分子、离子或者功能团进行探测,伴随着新型神经形态器件技术的突破,可以实现可穿戴式的感、存、算一体的生物监测系统。通过重新设计人工神经网络,充分考虑硬件约束,实现硬件系统能够达到最先进的血糖预测性能。这种方法不仅适用于植入式和穿戴式设备的实施,为重新定义糖尿病管理提供了有前途的前景。此外,该研究成功地证明了将神经网络最小化以减少网络复杂性、内存消耗和处理需求的可行性,最终将输入数据缩小到单一特征 - 血糖测量,而且在性能上没有明显损失[4] 。

209ed3e4-4070-11ef-b8af-92fbcf53809c.png

综上所述,新型材料在生物检测方面的应用和前景是巨大的,有望为医学科学和生物工程等领域带来革命性的突破和进步。

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
  • 芯片
    +关注

    关注

    450

    文章

    49493

    浏览量

    416468
  • 生物传感器
    +关注

    关注

    12

    文章

    362

    浏览量

    37210
  • 泰克科技
    +关注

    关注

    2

    文章

    167

    浏览量

    19023

原文标题:“源”察秋毫--新型二维材料在生物检测中的应用

文章出处:【微信号:泰克科技,微信公众号:泰克科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    关于一些有助于优化电源设计的新型材料

    众所周知,人们对更高电源效率的追求正在推动性能的全方位提升。材料科学的进步对于优化电源设计和开发更高效、更紧凑和更可靠的解决方案发挥着关键作用。下文列出了一些有助于优化电源设计的新材料
    的头像 发表于 08-29 15:26 150次阅读

    增材制造技术应该向哪些趋势发展

    发展。 一、材料创新 1.1 新型材料的研发 增材制造技术的发展离不开新型材料的研发。随着科技的进步,越来越多的新型材料被开发出来,如高性能合金、陶瓷、复合
    的头像 发表于 06-07 14:42 628次阅读

    电化学生物传感器在生物检测领域的显著优势

    电化学生物传感器在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
    的头像 发表于 04-29 10:00 331次阅读
    电化学<b class='flag-5'>生物</b>传感器<b class='flag-5'>在生物</b><b class='flag-5'>检测</b>领域的显著优势

    RISC-V在服务器方面应用与发展前景

    RISC-V在服务器方面的应用与发展前景十分广阔。作为一种开源、开放、简洁、灵活的指令集,RISC-V近年来在芯片产业中发展迅速,并逐渐引领新一轮处理器芯片技术与产业的变革浪潮。 在服务器领域
    发表于 04-28 09:04

    RISC-V在服务器方面的应用与发展前景如何?刚毕业的学生才开始学来的及吗?

    RISC-V在服务器方面的应用与发展前景十分广阔。作为一种开源、开放、简洁、灵活的指令集,RISC-V近年来在芯片产业中发展迅速,并逐渐引领新一轮处理器芯片技术与产业的变革浪潮。 在服务器领域
    发表于 04-28 08:49

    COMSOL Multiphysics在超材料与超表面仿真中的应用

    材料是一种具有人工设计的微观结构的新型材料,能够展现出自然界中不存在的物理性质。超表面则是一种特殊类型的超材料,其主要功能是通过人工设计的光学结构,实现对入射光的特殊控制。超材料和超表
    发表于 02-20 09:20

    高压放大器应用领域分享:介电薄膜材料在生物医疗中的具体应用

    介电材料是当前材料测试、新型材料研发中的热门方向,国内外科学家在介电弹性体的实际应用研究中都做出了很大的突破,高压放大器作为常用的仪器仪表之一,在介电弹性体高压驱动中也有着良好应用,今天Aigtek
    的头像 发表于 01-12 10:12 308次阅读
    高压放大器应用领域分享:介电薄膜<b class='flag-5'>材料</b><b class='flag-5'>在生物</b>医疗中的具体应用

    新技术在生物样本冷冻中的应用案例分析

    可以提供关于样本冻结和解冻过程的重要信息,还可用于研究生物分子在低温条件下的行为,从而推动了相关领域的研究进展。   二、新技术在生物样本冷冻中的优势和应用案例   1. 提高存活率和保存效果   新技术
    发表于 12-26 13:30

    一种新型偏振发光异质结材料

    偏振发光异质结同时具有发光、调光和探测光的功能,实现了可见光调制、紫外光探测和蓝色发光偏振操控的多功能集成。下面来了解一下这种新型材料
    的头像 发表于 12-11 10:15 527次阅读
    一种<b class='flag-5'>新型</b>偏振发光异质结<b class='flag-5'>材料</b>

    高压放大器在新型材料中的应用有哪些方面

      高压放大器是一种用于放大高电压和高功率信号的设备,广泛应用于各个领域。随着新型材料的不断发展和应用,高压放大器也在不同方面得到了改进和应用。下面西安安泰将详细介绍高压放大器在新型材料中的几个主要应用
    的头像 发表于 11-10 17:23 339次阅读
    高压放大器在<b class='flag-5'>新型材料</b>中的应用有哪些<b class='flag-5'>方面</b>

    DLP光学引擎在生物3D打印方面应用

    【DLP光学引擎在生物3D打印方面应用】高功率丨高精度丨易操作3D打印作为一种革命性的制造技术,已经广泛应用于各种工业领域,如航空航天、生物医学、消费用品等。其中,数字光处理(DLP)型光固化3D
    的头像 发表于 11-02 08:16 627次阅读
    DLP光学引擎<b class='flag-5'>在生物</b>3D打印<b class='flag-5'>方面</b>应用

    功率放大器负载上限如何计算?如何选型?

    功率放大器是一种在超声测试、电磁测试、水下通信、生物测试、新型材料测试、半导体测试、击穿测试等一众研究内容领域中较为常用的电子测试仪器仪表之一,但你知道如何才能进行正确的功放选型?功率放大器负载上限又该如何计算?
    的头像 发表于 10-23 13:51 548次阅读
    功率放大器负载上限如何计算?如何选型?

    微流控技术在临床检测中的应用

    ,开发“芯片实验室”,又称“微型全分析系统”,已经发展为一个物理、微电子、材料、化学、生物、医学等多学科交叉的新型研究领域。本文主要介绍了微流控技术的分类、原理,以及其在临床核酸检测
    的头像 发表于 10-12 18:13 1554次阅读

    DBA直接覆铝陶瓷基板将成为未来电子材料领域的新宠

    随着电子技术的飞速发展,各种新型材料也不断涌现。其中,直接覆铝陶瓷基板(DBA基板)因其优良的性能表现备受瞩目,成为电子行业中备受关注的材料之一。
    的头像 发表于 09-14 09:14 1195次阅读
    DBA直接覆铝陶瓷基板将成为未来电子<b class='flag-5'>材料</b>领域的新宠

    陶瓷线路板与叉指电极在生物医疗检测中的应用

    、应用案例以及在生物医疗检测中的优势与挑战。 陶瓷线路板是以氧化铝、氮化硅等陶瓷材料为基体,通过印刷、光刻等技术制造而成的具有特定电路图案的板材。陶瓷材料的高绝缘性、高稳定性以及高耐温
    的头像 发表于 09-12 08:44 594次阅读
    陶瓷线路板与叉指电极<b class='flag-5'>在生物</b>医疗<b class='flag-5'>检测</b>中的应用