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相似文献
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1.
液晶型化学传感器的应用进展   总被引:1,自引:1,他引:1  
液晶型化学传感器利用传感器检测目标化合物前后,液晶分子在敏感膜表面的取向变化,进行检测生物分子、有害化学物质.该文对液晶型化学传感器的工作原理和研究进展进行概述.  相似文献   

2.
SPR生物传感器温度特性的理论研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
杨军  田浩  谢琳  杨静  曹毅 《传感器与微系统》2011,30(10):69-71,74
表面等离子体共振(SPR)生物传感器在生物大分子检测时具有非常高的理论分析精度,但在实际应用过程中传感响应特性容易受到环境温度的影响.在小型化SPR传感器中由于缺乏温度控制模块,这种情况尤为明显.利用理论模型分析研究了环境温度变化对传感系统中光源、棱镜、金属薄膜和待测溶液等不同介质、光学检测器等的物理特性的影响以及由此...  相似文献   

3.
叶帮策  李友荥 《化学传感器》1993,13(2):51-57,79
生物传感器以其生物活性分子识别作为基础,有严格的专一性、较高的灵敏度,且操作方便简单,在生物过程控制和医疗临床上有广泛的应用前景,因此,新型生物传感器的开发研究日益受到重视。生物传感器由于其生物活性成分的不同(如酶、细胞、细胞器、免疫物质、受体等)和传感方式的不同(如压电型、电流型、电压型、FET 型、光敏型、热敏型等)分成许多类型,但现在研究得最多,应用范围最广的是电流型酶生物传感器。自从1962年 Clark和 Lyons 第一次提出“酶电极”概念以来,这种生物传感器发展迅速,已经从传统的第一代二次传感型电极,经过第二代一次传感型电极(1984,Cass et al),发展到第三代直接传感电极三代传感器的作用原理图见图1.  相似文献   

4.
分子对接技术是一种广泛应用于化学生物传感以及制药领域的理论计算方法。基于对分子之间亲和力的预测和评估,为传感器设计、揭示信号转导机制、性能优化和传感器构建提供了有力的工具。该文对不同分子对接方法进行了说明和比较,并概述了分子对接技术为构建高效、高灵敏和高选择性的化学传感器提供了理论指导,重点阐述了分子对接技术在电化学传感、光学传感和气体传感中的研究进展和应用,表明了分子对接技术对化学传感器的构建具有十分重要的意义。  相似文献   

5.
正生物传感器为基因分析、传染病检测和食品安全等领域提供了一种廉价、便携检测生物分子的新工具。中国科学院上海应用物理研究所物理生物学研究室樊春海课题组长期致力于电化学生物传感器的研究,取得了系列研究进展。生物分子探针在传感界面上的组装过程很大程度上决定了生物传感检测的性能。如何调控生物分子在界面上的密度和取向,减少生物分子与界面的非特异性吸附并避免界面分子间的侧向作用力则已成为该领  相似文献   

6.
功能核酸是一类具有特定生物功能的核酸分子,包括核酸适配体aptamer、脱氧核酶DNAzyme和aptazyme(aptamer与DNAzyme的复合物)等,其功能远远超出传统核酸的遗传作用.近年来功能核酸已被广泛应用于生物传感等分子识别和应用研究领域,并对蛋白质、金属离子以及小分子等进行检测.该文总结了功能核酸在金属离子检测方面的研究工作进展,包括荧光传感器、比色传感器和电化学传感器等内容.  相似文献   

7.
基于分子印迹的电化学传感器研究进展   总被引:1,自引:1,他引:1  
分子印迹技术是制备对特定分子具有选择性识别的聚合物的技术.将分子印迹技术与分析传感技术相结合,有可能弥补生物识别元件的不足,为传感技术的发展开辟新的途径.该文综述了分子印迹聚合物用作电化学仿生传感器识别元件的研究进展,分析了存在的困难并进行了展望.  相似文献   

8.
《传感器世界》2007,13(7):48-49
6月,由中科院理化技术研究所主持的国家自然科学基金项目“酶分子构象影响传感器信息传递原理研究”通过评审组专家评审,并被确定为“特优项目”。该研究从分子水平上探索了纳米材料与生物分子的结合和相互作用,从而指导分子生物传感器的组装应用,涉及当今生物分子传感技术研究的重大方向与前沿领域,它的突破将为研究组装发展有实用意义的生物功能信息处理原型器件提供新的广阔前景。  相似文献   

9.
构建化学可控、生物兼容性好、有利于界面传质与信号转换的生物传感界面是生物传感研究领域的热点问题和一大挑战.溶胶-凝胶技术在生物传感器领域应用广泛,电化学可控制备的新方法扩大了溶胶-凝胶膜在各个领域的应用前景.该文综述了近年来溶胶-凝胶技术在生物活性物质固定化方面的应用和进展,对比了不同溶胶-凝胶技术在生物传感器应用方面...  相似文献   

10.
双分子层脂质膜的特性及其应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
双分子层脂质膜 (BLM )具有生物细胞膜的生物兼容性 ,是固定生物活性物质的理想材料 ,因此其在生物医学研究和生物传感器的研制领域具有广泛的应用前景。介绍了BLM的特性及其修饰 ,评述了双分子层脂质膜系统在生物医学应用和生物传感器开发方面的最新进展 ,展望了双分子层脂质膜系统应用的发展趋势。  相似文献   

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