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
21ic电子网讯 纳米技术和生物技术是21世纪的两大领先技术,在这两者之间存在着许多技术交叉。其中,纳米生物传感技术将有望成为新兴产业。它是一个由生物、化学、医学、物理、电子技术等多种学科相互渗透形成的
纳米技术和生物技术是21世纪的两大领先技术,在这两者之间存在着许多技术交叉。其中,纳米生物传感技术将有望成为新兴产业。它是一个由生物、化学、医学、物理、电子技术等多种学科相互渗透形成的研究领域。纳米生物
纳米技术和生物技术是21世纪的两大领先技术,在这两者之间存在着许多技术交叉。其中,纳米生物传感技术将有望成为新兴产业。它是一个由生物、化学、医学、物理、电子技术等多种学科相互渗透形成的研究领域。纳米生物
一定要通过昂贵的仪器才能检测出来遗传病么?答案是否定的。近日,中科院广州生物医药与健康研究院成功研制出核酸检测生物传感器,能够区别单核苷酸多态性(SNP),半个小时就可以检测出你是否携带着遗传疾病或者肿瘤
生物传感器是对生物物质敏感并将其浓度转换为电信号进行检测的仪器。由固定化的生物敏感材料作识别元件(包括酶、抗体、抗原、微生物、细胞、组织、核酸等生物活性物质)与适当的理化换能器(如氧电极、光敏管、场效
帕金森氏病(PD)是一种复杂的神经退行性疾病,引发了老年人许多不同的症状,这些症状可能都是由于相同的途径导致的。目前,帕金森病的诊断主要依赖于临床观察,无法建立的实验室标准检测或生物传感器,精确可靠的识别
MC10是一家以生产可佩带电子产品闻名的科技公司,他们主要为运动员提供各类高科技设备。不过,这个公司同样也涉足了医疗健康领域,研发了一款名为biostamp的医疗诊断贴纸。最近,这款设备的发明人John Rogers(也是MC
喷涂在皮肤上的生物传感器 可实现健康监控
在最近一次太空实验中,研究人员声称研制出了毒素检测生物传感器,可以利用活细胞检测到有害化学物和毒素。圣地亚国家实验室的顾问,化学工程博士Helen Baca说:“我们相信利用活细胞可以研制出更小更灵敏的生物传感
近日,中科院上海应用物理研究所、苏州纳米技术与纳米仿生研究所、复旦大学中山医院、上海计量测试技术研究院合作开发了一种基于DNA纳米结构修饰界面的电化学生物传感器,用于microRNA肿瘤靶标的超灵敏检测。相关工作
1 引言1988年,在法国巴黎大学物理系Fert教授科研组工作的巴西学者M.N.Baibich研究Fe/Cr磁性超晶格薄膜的电子输运性质时发现了巨磁阻(GMR)效应,即材料的电阻率随着材料磁化状态的变化而呈现显著改变的现象。这一发现
国民经济的持续快速发展和城市化水平的提高,给中国的食品工业发展创造了巨大的需求空间,食品消费总量将不断增加,商品性消费日益取代自给型消费,工业化食品比重逐步增长,并为食品工业发展提供了巨大的市场空间。
中国科学院广州生物医药与健康研究院曾令文研究组成功开发出一种基于核酸等温链置换反应技术、T4连接酶反应与胶体金技术的单核苷酸多态性(SNP)检测的生物传感器。该生物传感器可用于检测/诊断由单核苷酸多态性引起的
笔者5日从中科院广州生物医药与健康研究院获悉,该院研发出一种可区别单核苷酸多态性(SNP)的核酸检测生物传感器。该研究是由中科院广州生物医药与健康研究院曾令文研究组完成,他们研发出一种基于核酸等温链置换反应
在接下来的六个月中,美国国土安全部科学与技术局将释放一种无害的细菌,作为“检测保护”程序的一部分进入地下铁路系统,该测试传感器的设计将用于检测生物武器攻击。在Aum Shinrikyo于1993年进入日本京都
在接下来的六个月中,美国国土安全部科学与技术局将释放一种无害的细菌,作为“检测保护”程序的一部分进入地下铁路系统,该测试传感器的设计将用于检测生物武器攻击。在Aum Shinrikyo于1993年进入日本京都
近日,美国纽约大学理工学院的科研人员制成了超灵敏的生物传感器,能够识别出溶液中最小的单个RNA型病毒(核酸为RNA的一类病毒总称为RNA型病毒)颗粒。这项进展有望彻底改变早期疾病的检测模式,并将测试结果的等待时
据报道,美国纽约大学理工学院的科研人员制成了超灵敏的生物传感器,能够识别出溶液中最小的单个RNA型病毒(核酸为RNA的一类病毒总称为RNA型病毒)颗粒。这项进展有望彻底改变早期疾病的检测模式,并将测试结果的等待
美国普渡大学等机构的研究人员制成了新型生物传感器,能够以非侵入的方式进行糖尿病测试,探测出人体唾液和眼泪中极低的葡萄糖浓度。这项技术无需过于繁复的生产步骤,从而可降低传感器的制造成本,并可能帮助消除或