据Business Insider 网站报道,谷歌X研究室正在密会美国食品和药物管理局(简称FDA),商谈开发新的医疗设备。彭博社消息称,谷歌X研究室这次的目标可能是针对谷歌眼镜的生物传感器,它可以“读懂”人的身体
传感器的创新发展,与其他学科的发展有着密切关系,尤其是材料学的创新发展。随着材料学的不断发展,各种新材料应用于传感器研发中,并取得了良好效果。生物传感器已经进入了有机低维纳米材料发展时代,中国科学院化
癌症,是目前世界上死亡率最高的疾病!每年有许多人倒在了癌症之下,然而癌症的可怕之处不在于它的死亡率,还在于它的不可预知性。任何人都有可能得癌症,而且一开始患上你还无法感知。当然,随着近年来医疗水平的提
随着纳米技术和生物传感器交叉融合的发展,越来越多的新型纳米生物传感器涌现出来,如量子点、DNA、寡核苷配体等纳米生物传感器。在中国科学院化学研究所光化学院重点实验室赵永生看来,未来纳米生物传感器的发展方向
随着纳米技术和生物传感器交叉融合的发展,越来越多的新型纳米生物传感器涌现出来,如量子点、DNA、寡核苷配体等纳米生物传感器。在中国科学院化学研究所光化学院重点实验室赵永生看来,未来纳米生物传感器的发展方向
讯:随着纳米技术和生物传感器交叉融合的发展,越来越多的新型纳米生物传感器涌现出来,如量子点、DNA、寡核苷配体等纳米生物传感器。在中国科学院化学研究所光化学院重点实验室赵永生看来,未来纳米生物传感器
可穿戴的健康传感器早已面市,而一种可吸收的变形杆菌类传感器也早已诞生(已通过了FDA(美国食品及药物管理局)审核),传感器在医疗电子领域的应用屡见不鲜。本文主要介绍医疗电子领域中生物传感器、测压传感器、非接触
肿瘤及癌症已经成为人们不得不正视的“夺命杀手”,也成为了科研界、医疗界不断攻克的课题。近日,一种新型的用于microRNA肿瘤靶标的超灵敏检测的电化学生物传感器问世。这种电化学生物传感器基于DNA纳米结构修饰界面
本文介绍了一种基于复杂可编程逻辑器件(CPLD)的压电生物传感器检测电路.该检测电路以高性能CPLD(MAX7128)为核心,实现了对压电生物传感器10MHz高频信号的测量与采集,以及所采集的频率数据动态、实时显示以及频率数据串行通信等功能.该电路体积小、集成度高,具有可靠性高、实时性高的特点.此外该系统还可以通过RS-232串行接口与计算机连接进行数据传输和数据存储及分析.详细阐明了系统整体结构设计以及系统硬件部分的实现,并给出了CPLD内核仿真结果和数据采集软件实测频率曲线.
最近,DNA电路在美国横空出世,这是一种利用电路导电性变化来检测基因损伤和错误的生物传感器,如果基因复制发生错误而不及时纠正,会导致癌症、生理与精神类疾病。原来承载着生命遗传物质的DNA分子,还可以化身为检
科技的进步为人体与机器的沟通创造了越来越多的可能性,以生物传感器为代表的感知传导技术已成为科技新宠。近日,伊利诺伊大学香槟分校研究人员研发了置身于只能手机,可检测人体各种毒素的生物传感器。伊利诺伊大学
科技的进步为人体与机器的沟通创造了越来越多的可能性,以生物传感器为代表的感知传导技术已成为科技新宠。近日,伊利诺伊大学香槟分校研究人员研发了置身于只能手机,可检测人体各种毒素的生物传感器。伊利诺伊大学
科技的进步为人体与机器的沟通创造了越来越多的可能性,以生物传感器为代表的感知传导技术已成为科技新宠。近日,伊利诺伊大学香槟分校研究人员研发了置身于只能手机,可检测人体各种毒素的生物传感器。伊利诺伊大学
科技的进步为人体与机器的沟通创造了越来越多的可能性,以生物传感器为代表的感知传导技术已成为科技新宠。近日,伊利诺伊大学香槟分校研究人员研发了置身于只能手机,可检测人体各种毒素的生物传感器。伊利诺伊大学
随着环境污染的加重,人们迫切希望拥有一种能对污染物进行连续、快速、在线监测的仪器。由清华大学环境学院基于生物传感技术研制的在线、便携、台式和微型传感器四种水中有毒污染物高灵敏检测生物传感仪器系统,能灵
随着环境污染的加重,人们迫切希望拥有一种能对污染物进行连续、快速、在线监测的仪器。由清华大学环境学院基于生物传感技术研制的在线、便携、台式和微型传感器四种水中有毒污染物高灵敏检测生物传感仪器系统,能灵
在人口密集的公共区域进行严格的检查,避免受到生物武器的威胁,保障公众安全一直备受关注。事实上人口密集地区遭受生物武器的威胁的可能性是存在的,如1995年3月20日奥姆真理教信徒在东京地铁里施放沙林毒气事件,美
纳米技术的介入为生物传感器的发展提供了无穷的想象空间近日,据国际知名期刊Advanced Materials(《先进材料》)报道,中国科学院化学研究所光化学院重点实验室赵永生课题组利用高比表面积的一维纳米材料,制备出一种
纳米技术的介入为生物传感器的发展提供了无穷的想象空间。近日,据国际知名期刊Advanced Materials(《先进材料》)报道,中国科学院化学研究所光化学院重点实验室赵永生课题组利用高比表面积的一维纳米材料,制备出一
纳米技术的介入为生物传感器的发展提供了无穷的想象空间。近日,据国际知名期刊Advanced Materials(《先进材料》)报道,中国科学院化学研究所光化学院重点实验室赵永生课题组利用高比表面积的一维纳米材料,制备出一