電子發(fā)燒友App

硬聲App

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評(píng)論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識(shí)你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

電子發(fā)燒友網(wǎng)>MEMS/傳感技術(shù)>食物中可生成石墨烯 未來(lái)可制作生物傳感器

食物中可生成石墨烯 未來(lái)可制作生物傳感器

收藏

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點(diǎn)僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場(chǎng)。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問(wèn)題,請(qǐng)聯(lián)系本站處理。 舉報(bào)投訴

評(píng)論

查看更多

相關(guān)推薦

生物傳感器的應(yīng)用詳解

生物傳感器是一種對(duì)生物物質(zhì)敏感并將其濃度轉(zhuǎn)換為電信號(hào)進(jìn)行檢測(cè)的儀器。按照分子識(shí)別、轉(zhuǎn)換器件等分類擁有多種類型的生物傳感器,因此生物傳感器也應(yīng)用在醫(yī)學(xué)和非醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的眾多方面,本文將詳解生物傳感器的應(yīng)用。
2017-02-07 15:00:1510448

生物傳感器的工作原理是什么

透射式光纖錐形生物傳感器 標(biāo)題拗口?劃重點(diǎn),看到高靈敏幾個(gè)字就行啦,生物傳感器越靈敏測(cè)試結(jié)果越準(zhǔn)!什么什么,生物傳感器干啥的?! ? 生物傳感器(biosensor),是一種對(duì)生物物質(zhì)敏感并將其濃度轉(zhuǎn)換為電信號(hào)進(jìn)行檢測(cè)的儀器。是由固定化的生物敏感
2023-08-07 14:37:481066

2017國(guó)(上海)國(guó)際石墨技術(shù)與應(yīng)用展覽會(huì)

、高端制造、涂料、醫(yī)療、電極、電池、晶體管、觸摸屏、太陽(yáng)能、傳感器、超輕材料、醫(yī)療、海水淡化等眾多領(lǐng)域應(yīng)用,可以說(shuō)是未來(lái)最有前景的先進(jìn)材料之一,未來(lái)的市場(chǎng)空間有望超過(guò)萬(wàn)億。隨著現(xiàn)代科技和工業(yè)的發(fā)展,石墨
2017-03-08 09:24:18

2018國(guó)(上海)國(guó)際石墨技術(shù)與應(yīng)用展覽會(huì)

、鋰電子電池、燃料電池、超級(jí)電容、導(dǎo)電油墨、觸摸屏、散熱、涂料、傳感器、成像技術(shù)、場(chǎng)發(fā)射材料、能量存儲(chǔ)、高頻電子、聚合物、海水淡化、催化劑、建筑材料等行業(yè)人士;-國(guó)內(nèi)外石墨生產(chǎn)廠商、代理、貿(mào)易、經(jīng)銷商
2017-09-01 13:48:03

未來(lái)可穿戴設(shè)備電池或被激光誘導(dǎo)石墨取代

取代可穿戴設(shè)備的電池?! 〖す庹T導(dǎo)石墨的一大特性是,與利用化學(xué)蒸鍍工藝相比生產(chǎn)過(guò)程大幅簡(jiǎn)化。在生產(chǎn)激光誘導(dǎo)石墨時(shí),萊斯大學(xué)研究人員利用了商業(yè)化生產(chǎn)的聚酰亞胺塑料薄膜和計(jì)算機(jī)控制的激光。激光能燒掉聚酰亞胺
2016-01-28 11:37:22

生物醫(yī)療行業(yè)MEMS傳感器的應(yīng)用

酶,制成微生物傳感器。生物傳感器已應(yīng)用于監(jiān)測(cè)多種細(xì)菌、病毒及其毒素。藥物分析用生物傳感器的典型代表產(chǎn)品是 SPR生物傳感器,這是一種表面膜共振分析,是實(shí)時(shí)測(cè)定生物分子結(jié)合的技術(shù)。最常見(jiàn)的用于生物傳感
2016-12-07 15:46:48

生物傳感器的原理是什么?怎么分類?

待測(cè)物質(zhì)經(jīng)擴(kuò)散作用進(jìn)入生物活性材料,經(jīng)分子識(shí)別,發(fā)生生物學(xué)反應(yīng),產(chǎn)生的信息繼而被相應(yīng)的物理或化學(xué)換能器轉(zhuǎn)變成定量和處理的電信號(hào),再經(jīng)二次儀表放大并輸出,便可知道待測(cè)物濃度。
2019-08-02 06:42:24

生物傳感器的應(yīng)用與展望

最近科學(xué)家們?cè)谖廴緟^(qū) 分離出一種能夠發(fā)熒光的細(xì)菌,此種細(xì)菌含有熒光基因,在污染源的刺激下能夠產(chǎn)生熒光蛋白,從而發(fā)出熒光??梢酝ㄟ^(guò)遺傳工程的方法將這種基因?qū)牒线m的細(xì)菌內(nèi),制成微生物傳感器,用于環(huán)境監(jiān)測(cè)?,F(xiàn)在已經(jīng)將熒光素酶導(dǎo)入大腸桿菌(E.coli),用來(lái)檢測(cè)砷的有毒化合物[8]。
2019-07-10 07:57:33

生物傳感器系統(tǒng)的性能標(biāo)準(zhǔn)是什么

生物傳感器系統(tǒng)的性能標(biāo)準(zhǔn)是什么生物傳感器的電氣特性測(cè)量工具和技術(shù)介紹
2021-04-30 06:34:20

生物傳感器陣列自動(dòng)檢測(cè)儀研制成功

生物傳感器陣列自動(dòng)檢測(cè)儀是一種對(duì)結(jié)核桿菌、乙肝病毒等病原體進(jìn)行臨床檢驗(yàn)新型臨床檢測(cè)設(shè)備,它綜合了生物芯片和生物傳感器的優(yōu)點(diǎn),將常規(guī)物理檢測(cè)指標(biāo)引入到臨床醫(yī)學(xué)分子生物學(xué)診斷領(lǐng)域,根據(jù)生物傳感器芯片表面的頻率變化,實(shí)時(shí)反映出待測(cè)臨床標(biāo)本的靶分子含量。
2019-06-28 06:27:54

石墨做電池未來(lái)的前景如何?

在電池領(lǐng)域,尤其是鋰電池方向用,有人說(shuō)做“石墨電池”,基本就屬于扯蛋?。ㄔ谶@里,不包括超級(jí)電容器和鋰硫等新一點(diǎn)的電池,它們可能要樂(lè)觀一些)。先不考慮石墨原料的價(jià)格,將石墨從原料加工到成品這個(gè)
2016-12-30 19:24:39

石墨發(fā)熱膜應(yīng)用

的應(yīng)用,石墨發(fā)熱膜的應(yīng)用具有柔性強(qiáng)(可隨意揉搓),硬度強(qiáng)(比鉆石還硬),高導(dǎo)電導(dǎo)熱(電熱轉(zhuǎn)化率接近100%)等優(yōu)異性能。比如應(yīng)用于柔性觸摸屏、太陽(yáng)能電池、OLED等透明導(dǎo)電領(lǐng)域。在這里我們所講的石墨
2018-12-22 17:26:33

石墨技術(shù)取得重大突破:能應(yīng)用于納米電子元件

`  (轉(zhuǎn)自搜狐網(wǎng)新聞) 如果說(shuō),未來(lái)石墨能夠在電子界引發(fā)轟動(dòng),那很有可能是以“納米帶”的形式出現(xiàn)。石墨納米帶的寬窄決定了它們的電子性質(zhì):狹窄的納米帶能夠作為半導(dǎo)體材料,而相對(duì)更寬的納米帶則可
2016-01-15 10:46:25

石墨電容

探索未來(lái)能量?jī)?chǔ)存新篇章:高性能4.2V 5500F 2.6Ah石墨電容推薦 隨著科技的飛速發(fā)展,我們對(duì)于能量?jī)?chǔ)存的需求也日益增長(zhǎng)。在眾多的儲(chǔ)能元件,石墨電容以其獨(dú)特的優(yōu)勢(shì),正逐漸嶄露頭角
2024-02-21 20:28:36

石墨的基本特性和制備方法

尺寸晶體管和電路的“后硅時(shí)代”的新潛力材料,旨在應(yīng)用石墨的研發(fā)也在全球范圍內(nèi)急劇增加,美國(guó)、韓國(guó),中國(guó)等國(guó)家的研究尤其活躍。石墨或?qū)⒊蔀?b class="flag-6" style="color: red">可實(shí)現(xiàn)高速晶體管、高靈敏度傳感器、激光、觸摸面板、蓄電池及高效太陽(yáng)能電池等多種新一代器件的核心材料。
2019-07-29 06:24:44

石墨鋰電池要問(wèn)世啦!

宇集團(tuán)、沃特瑪分別均占全球市場(chǎng)份額的2%。不管是石墨電池還是鋰電池,雖然差別很大,但用到的連接卻是差不多。往常鋰電池常用的XT30U接頭,XT60接頭,XT90接頭等,都是可以用在石墨電池
2017-01-16 09:39:11

GMR生物傳感器的原理及研究現(xiàn)狀

傳感器檢測(cè)過(guò)程如圖3所示首先,在傳感器表面生成用于特定檢測(cè)的生物探針(圖3(a)),再使檢測(cè)試液流過(guò)傳感器表面,試液特定的目標(biāo)分子將被探針捕獲(圖3(b)),然后加入免疫磁性微球,免疫磁性微球與目標(biāo)
2018-11-01 22:23:00

不是只有石墨電池,傳感器也需要

Sinitskii表示,“我們以前也研究過(guò)其它碳基材料傳感器,如石墨和氧化石墨。使用石墨納米帶,我們確定可以看到傳感器的響應(yīng),但是我們沒(méi)有預(yù)想到會(huì)比過(guò)去所看到的更高?!?/div>
2020-05-18 06:44:27

兩公司合作開發(fā)納米管生物傳感器

生物傳感器。  該項(xiàng)目旨在開發(fā)使用半導(dǎo)體芯片,開發(fā)面向醫(yī)療保健應(yīng)用的納米生物傳感器產(chǎn)品。這些應(yīng)用通常被稱為片上實(shí)驗(yàn)室(lab-on-chip)應(yīng)用。  “我們很高興Funai技術(shù)研究所認(rèn)識(shí)到我們酶涂層
2018-11-19 15:20:44

乳酸代謝物的全新概念生物傳感器介紹

據(jù)麥姆斯咨詢報(bào)道,被稱為乳酸代謝物的全新概念生物傳感器,將電子傳輸聚合物和乳酸氧化酶結(jié)合,生成專門催化乳酸氧化的酶。乳酸與關(guān)鍵的醫(yī)療參數(shù)相關(guān),所以對(duì)它進(jìn)行檢測(cè)對(duì)醫(yī)療保健而言非常重要。
2020-08-03 07:15:32

人造皮膚是石墨下一個(gè)應(yīng)用方向?

傳感器。石墨是世上最薄也是最堅(jiān)硬的納米材料,并且透光率極高。正是這些特性使得它成為了倫敦帝國(guó)理工學(xué)院研究人造皮膚的原材料。研究人員目前正在嘗試通過(guò)3D打印的方式將其打造成化學(xué)改性涂層?! ∽蛉眨饷?/div>
2016-01-28 10:23:12

以色列面向生物傳感器和電路的蛋白質(zhì)納米線

銀納米線被用于生物傳感器和電路。 該所大學(xué)化學(xué)系的Ehud Gazit研究了聚集在Alzheimer病人大腦內(nèi)的淀粉蛋白質(zhì)纖維。這種蛋白質(zhì)還聚集在人體的其它部位,引發(fā)二類糖尿病和朊病毒病。 他
2018-11-20 15:53:47

關(guān)于石墨的全面介紹

模數(shù)和導(dǎo)熱率。如果沒(méi)有缺陷的話,即便是單層石墨,也不會(huì)通過(guò)大于氦(He)原子的物質(zhì)。這些性質(zhì)可以使石墨作為電池的電極材料、散熱膜、MEMS傳感器,或是理想的阻擋膜(Barrier Film)。與其
2019-07-29 06:27:01

厲害了,石墨!2017年熱度依然不減

,資本市場(chǎng)對(duì)石墨的投資熱度持續(xù)高漲,但石墨下游應(yīng)用進(jìn)展緩慢,市場(chǎng)尚未完全打開,石墨的商業(yè)價(jià)值短時(shí)間內(nèi)難以體現(xiàn),資本市場(chǎng)期望降低,預(yù)計(jì)2017年投資市場(chǎng)對(duì)石墨的投資將會(huì)更加冷靜和謹(jǐn)慎。當(dāng)然,艾邁斯作為鋰電池連接廠家,也在不斷開發(fā)性能更好的鋰電池接插件。對(duì)于石墨電池方面未來(lái)的發(fā)展我們拭目以待吧。`
2017-01-18 09:09:18

基于生物傳感器的醫(yī)療領(lǐng)域應(yīng)用

作者:劉向陽(yáng)(廣西桂林市76041研究所桂林 541001)一、生物傳感器應(yīng)用前景廣闊 生物傳感器是一個(gè)非常活躍的研究和工程技術(shù)領(lǐng)域,它與生物信息學(xué)、生物芯片、生物控制論、仿生學(xué)、生物計(jì)算機(jī)等學(xué)科
2019-07-16 07:43:53

基于石墨的通信領(lǐng)域應(yīng)用

一、引言2010年,諾貝爾物理學(xué)被兩位英國(guó)物理學(xué)家安德烈·海姆和康斯坦丁·諾沃肖諾夫奪得,他們因制備出了石墨而獲此殊遇。而石墨的成功制備,引起了學(xué)界的巨大轟動(dòng),也引發(fā)了一場(chǎng)石墨制備、理論研究、應(yīng)用開發(fā)的浪潮。石墨
2019-07-29 07:48:49

基于硅納米線的生物氣味傳感器是什么?

基于硅納米線的生物氣味傳感器是什么?硅納米線表面連接修飾OBP蛋白分子的方法有哪些?基于硅納米線的氣味識(shí)別生物傳感器的結(jié)構(gòu)是如何構(gòu)成的?
2021-07-11 07:43:02

生物BOD傳感器

氧化分解,使之無(wú)機(jī)化或氣體化時(shí)所消耗水中溶解氧的總數(shù)量?! ∫话銇?lái)說(shuō)微生物BOD傳感器具有較強(qiáng)的使用壽命,但其保養(yǎng)也是十分的重要。正常情況下,微生物傳感器應(yīng)貯存于無(wú)營(yíng)養(yǎng)物、40攝氏度的磷酸緩沖液,以
2014-11-19 09:14:10

微型自供電溫度傳感器你知道什么嗎

的設(shè)計(jì)鋪平道路,并有可能集成在范德華結(jié)構(gòu)和未來(lái)石墨電路。此外,由于石墨生物惰性和在各種情況下的穩(wěn)定性,這些熱電偶還可以在惡劣或敏感的環(huán)境(例如細(xì)胞和其他生物系統(tǒng))中用作溫度傳感器。
2020-04-24 16:45:27

攝像光線不足將成歷史 新傳感器光敏度強(qiáng)千倍

。2010年Andre Geim和Konstantin Novoselov也因?yàn)樗麄儗?duì)于石墨的研究而獲得了諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)?!   ‖F(xiàn)在大多數(shù)攝像機(jī)的傳感器都使用一種互補(bǔ)金屬氧化物半導(dǎo)體作為基座。但是Wang
2013-06-04 17:30:00

放下身段、造福大眾的石墨產(chǎn)品

有關(guān)石墨的神話聽了有好幾年了,什么石墨手機(jī)充電5秒,用半個(gè)月;電池充電8分鐘,汽車行駛1000公里;還說(shuō)什么,石墨將取代石油天然氣,成為日常用電的主要來(lái)源......耳朵都聽得起繭了,生活
2017-07-12 15:54:13

新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展離不開石墨電池的問(wèn)世

電子、航天、軍工、生物、新能源、半導(dǎo)體等領(lǐng)域有廣泛的應(yīng)用潛力,被稱作“后硅時(shí)代”可能改變世界的“神奇材料”。因?yàn)樽陨砭哂械膬?yōu)異性能,石墨將帶來(lái)廣闊的市場(chǎng)前景和巨大的經(jīng)濟(jì)效益。目前,純石墨的市場(chǎng)價(jià)格
2017-02-15 08:20:03

求一種壓電生物傳感器的設(shè)計(jì)方案

壓電生物傳感器原理是什么?怎樣去設(shè)計(jì)壓電生物傳感器?如何對(duì)壓電生物傳感器進(jìn)行仿真?
2021-05-07 06:37:13

清華大學(xué)成功研發(fā)出測(cè)人體信號(hào)的“電子皮膚”

成果近日發(fā)表于國(guó)際納米領(lǐng)域著名期刊《美國(guó)化學(xué)學(xué)會(huì)·納米》上。據(jù)羿戓信息所了解,電子皮膚是一種重要的生物醫(yī)學(xué)傳感器,要求器件擁有好的柔韌性和伸縮性、高靈敏度、好的貼合度和舒適度?!?b class="flag-6" style="color: red">石墨由于其出色
2018-12-30 18:48:36

研究表明石墨電極有助修復(fù)感知功能

的電極效果并不理想,信號(hào)傳遞很不穩(wěn)定?! ?jù)介紹,石墨的導(dǎo)電性能非常優(yōu)異,測(cè)試這一材料制作的電極實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)定的腦電波信號(hào)傳遞,神經(jīng)元的一些特性也沒(méi)有因?yàn)榕c電極連接發(fā)生改變?! ⊙芯咳藛T說(shuō),接下來(lái)他們會(huì)
2016-02-01 15:39:08

納米技術(shù)和生物傳感器未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)如何

隨著納米技術(shù)和生物傳感器交叉融合的發(fā)展,越來(lái)越多的新型納米生物傳感器涌現(xiàn)出來(lái),如量子點(diǎn)、DNA、寡核苷配體等納米生物傳感器。
2020-04-21 06:27:50

請(qǐng)問(wèn)怎樣去設(shè)計(jì)壓電生物傳感器檢測(cè)電路?

壓電生物傳感器原理是什么?為什么要設(shè)計(jì)壓電生物傳感器檢測(cè)電路?微型壓電傳感器檢測(cè)電路硬件是如何設(shè)計(jì)的?怎樣去設(shè)計(jì)壓電生物傳感器檢測(cè)電路?
2021-04-14 06:21:15

超靈敏氣體傳感器

據(jù)麥姆斯咨詢報(bào)道,F(xiàn)ujitsu Laboratories公司近日宣布基于石墨的新型原理,開發(fā)出了全球首款超靈敏氣體傳感器,石墨是一種碳原子排布形成厚度僅為一個(gè)原子的準(zhǔn)二維材料。該研究成果為開發(fā)
2018-11-08 15:54:35

防水晶體管在生物傳感器的應(yīng)用是什么?

可折疊的防水晶體管是由哪些部分組成的?什么是生物傳感器(biosensor)?生物傳感器具有哪些功能?防水晶體管在生物傳感器的應(yīng)用是什么?
2021-06-17 07:44:18

面向生物傳感器和電路的蛋白質(zhì)納米線

納米線被用于生物傳感器和電路。 該所大學(xué)化學(xué)系的EhudGazit研究了聚集在Alzheimer病人大腦內(nèi)的淀粉蛋白質(zhì)纖維。這種蛋白質(zhì)還聚集在人體的其它部位,引發(fā)二類糖尿病和朊病毒病。 他的研究
2018-12-03 10:47:43

高效快速準(zhǔn)確生物傳感器技術(shù)成功分離赤芍抗內(nèi)毒素成分

的有效成分脂多糖(LPS)的活性中心類脂A(LipidA)包被于生物傳感器疏水樣品池中,使LipidA結(jié)構(gòu)具有重要生物學(xué)作用的陰離子基團(tuán)外露,并以此為篩選、分離和檢測(cè)赤芍抗內(nèi)毒素單體的靶點(diǎn),通過(guò)
2018-11-20 15:47:23

生物傳感器的原理

生物傳感器的原理 生物傳感器原理 一、生物傳感
2008-01-09 12:45:3678

生物傳感器研究及應(yīng)用

簡(jiǎn)述了生物傳感器尤其是微生物傳感器近年來(lái)在發(fā)酵工業(yè)及環(huán)境監(jiān)測(cè)領(lǐng)域中的研究與應(yīng)用,對(duì)其發(fā)展前景及市場(chǎng)化作了預(yù)測(cè)及展望。生物電極是以固定化生物體組成作為分子識(shí)別
2008-12-02 07:59:228

光纖納米生物傳感器的現(xiàn)狀及發(fā)展

介紹了當(dāng)前用于單細(xì)胞研究的光纖納米生物傳感器的現(xiàn)狀及發(fā)展,包括光纖納米生物傳感器制作、構(gòu)造和在生物研究領(lǐng)域中的應(yīng)用。關(guān)鍵詞: 光纖納米生物傳感器; 單細(xì)胞測(cè)量; 納
2009-06-22 14:11:2028

新型生物傳感器生物醫(yī)學(xué)工程中的應(yīng)用

簡(jiǎn)要介紹了生物傳感器的結(jié)構(gòu)、特點(diǎn),并對(duì)兩類新型生物傳感器———壓電生物傳感器和光生物傳感器的結(jié)構(gòu)、原理及其在生物醫(yī)學(xué)工程中的應(yīng)用作了扼要分析,探討了生物傳感器的研
2009-06-27 08:39:5136

生物傳感器在環(huán)境監(jiān)測(cè)中的應(yīng)用及發(fā)展前景

論文綜述和討論了生物傳感器在水、大氣及其他環(huán)境監(jiān)測(cè)中的應(yīng)用,展望了生物傳感器未來(lái)的發(fā)展前景及發(fā)展方向。關(guān)鍵詞:生物傳感器 環(huán)境監(jiān)測(cè) 前景Abstract : Applications
2009-06-27 08:58:3218

光纖DNA生物傳感器的研究動(dòng)向

DNA 生物傳感器是分子生物學(xué)與微電子學(xué)、電化學(xué)、光學(xué)等相結(jié)合的產(chǎn)物,光纖DNA 生物傳感器是近年DNA 生物傳感器中發(fā)展最快的一類。介紹了光纖DNA 生物傳感器的結(jié)構(gòu)原理及研究動(dòng)向
2009-07-02 09:26:1414

生物傳感器的研究現(xiàn)狀及應(yīng)用

簡(jiǎn)述了生物傳感器尤其是微生物傳感器近年來(lái)在發(fā)酵工業(yè)及環(huán)境監(jiān)測(cè)領(lǐng)域中的研究與應(yīng)用,對(duì)其發(fā)展前景及市場(chǎng)化作了預(yù)測(cè)及展望。生物電極是以固定化生物體組成作為分子識(shí)別元
2009-07-02 09:46:2517

納米技術(shù)在生物傳感器中的應(yīng)用

介紹了納米技術(shù)在生物傳感器中的應(yīng)用,重點(diǎn)闡述當(dāng)前發(fā)展方向的前沿。關(guān)鍵詞: 納米; 納米技術(shù); 生物傳感器;材料
2009-07-07 10:01:0315

生物傳感器在水污染監(jiān)測(cè)中的應(yīng)用

綜述了生物傳感器在水污染監(jiān)測(cè)方面的最新研究進(jìn)展及應(yīng)用,主要介紹了生物傳感器在生化好氧量(()*+,-.)+/0 *123-4 5-./456789)和水體中污染物濃度測(cè)定等方面的應(yīng)用,并對(duì)生物
2009-07-08 13:01:0422

電流型生物傳感器的研究進(jìn)展

以葡萄糖生物傳感器的發(fā)展為線索,簡(jiǎn)要介紹了生物傳感器的原理和發(fā)展概況,介紹了電流型生物傳感器中的電子傳遞系統(tǒng),對(duì)酶電極中的電子傳遞介體進(jìn)行了詳細(xì)的論述,電子傳遞介
2009-07-08 14:20:0920

壓電生物傳感器及其研究進(jìn)展

生物傳感器的研究是近年來(lái)生物化學(xué),分子生物傳感器技術(shù)等領(lǐng)域的研究熱點(diǎn)。本文簡(jiǎn)單介紹了壓電生物傳感器(PEBS)的基本原理、組成和分類,重點(diǎn)對(duì)近年來(lái)國(guó)外PEBS方面的研究
2009-07-14 09:04:2117

光學(xué)DNA生物傳感器

概述了當(dāng)前DNA生物傳感器的研究特點(diǎn)以及發(fā)展現(xiàn)狀中存在的問(wèn)題,通過(guò)對(duì)光學(xué)DNA生物傳感器的基本原理和種類詳細(xì)介紹,結(jié)合多學(xué)科交叉的特點(diǎn),對(duì)DNA生物傳感器的發(fā)展前景進(jìn)行
2009-07-18 09:02:1221

生物傳感器原理(biosensor)

生物傳感器(biosensor) 生物傳感器是對(duì)生物物質(zhì)敏感并將其濃度轉(zhuǎn)換為電信號(hào)進(jìn)行檢測(cè)的儀器。生物傳感器具有接受器與轉(zhuǎn)換器的功能。由于酶膜、線粒體
2008-01-07 13:16:012031

生物傳感器

生物傳感器 生物傳感器是對(duì)生物物質(zhì)敏感并將其濃度轉(zhuǎn)換為電信號(hào)進(jìn)行檢測(cè)的儀器。生物傳感器具有接受器與轉(zhuǎn)換器的功能。由于酶膜、線粒體電子傳遞系統(tǒng)粒子膜、微生
2008-01-09 12:55:581095

EP352生物傳感器

EP352生物傳感器
2011-01-10 23:20:1724

UPT生物傳感器

概述 UPT生物傳感器用于檢測(cè)以紅外上轉(zhuǎn)換磷光顆粒(Up-Converting Phosphor,UCP)為標(biāo)記物的免疫層析試紙條上檢測(cè)帶與控制帶上的磷光信號(hào),是一種基于上轉(zhuǎn)換磷光技術(shù)(Up-Converting Phosphor Technology, UPT)的光學(xué)生物傳感器。依據(jù)配備的不同種類 UPT免
2011-01-28 02:57:0736

化學(xué)與生物傳感器

緒論 第1章聲波型化學(xué)與生物傳感器 1.1壓電基礎(chǔ) 1.1.1壓電現(xiàn)象與壓電材料 1.1.2壓電石英晶體結(jié)構(gòu)與切型 1.1.3壓電機(jī)理 1.1.4石英諧振器的頻率溫度特性 1.2聲波傳感器原理 1.2.1概論 1.2.2體聲波傳感器 1.2.3瑞利表面聲波傳感器 1.2.4柔板波傳感器 1.2.5水平
2011-02-16 23:09:0274

生物醫(yī)學(xué)傳感器與測(cè)量:免疫生物傳感器#傳感器

傳感器生物傳感器
學(xué)習(xí)電子發(fā)布于 2022-11-07 22:22:42

生物醫(yī)學(xué)傳感器與測(cè)量:納米生物傳感器#傳感器

傳感器生物傳感器
學(xué)習(xí)電子發(fā)布于 2022-11-07 23:28:41

生物醫(yī)學(xué)傳感器與測(cè)量:酶生物傳感器#傳感器

傳感器生物傳感器
學(xué)習(xí)電子發(fā)布于 2022-11-07 23:30:43

石墨膜光纖FP壓力傳感器(3)#傳感器

電源傳感器電路石墨
未來(lái)加油dz發(fā)布于 2023-08-17 09:51:21

生物傳感器在環(huán)境中的應(yīng)用

純的生物分子如酶、抗體等能為各種生物傳感器提供識(shí)別元件,盡管這些提純的生物分子具有高的反應(yīng)活性,但它們通常昂貴且穩(wěn)定性差。因此,在環(huán)境監(jiān)測(cè)生物傳感器中,一般將整個(gè)微生物細(xì)胞如細(xì)菌、酵母、真菌用做識(shí)別
2017-01-12 11:02:294522

生物傳感器有什么特點(diǎn)?在醫(yī)療領(lǐng)域中有哪些應(yīng)用?

傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)大多是酶分析法,這種方法步驟繁瑣,費(fèi)用較高,而采用生物傳感器的方法,雖然試劑價(jià)格昂貴但是可以多次使用;生物傳感器有很強(qiáng)的轉(zhuǎn)移性,即只對(duì)特定的底物發(fā)生反應(yīng),不論其濁度和顏色如何;再者分析
2018-07-18 08:38:006192

食物表面也能燒出石墨烯圖案,未來(lái)制作生物傳感器!

激光誘導(dǎo)石墨烯技術(shù)還可在食物表面制作出可食用的生物傳感器,監(jiān)測(cè)食物中的大腸桿菌和其他潛在微生物。
2018-03-16 13:38:425748

淺談新型石墨生物傳感器種新作用

內(nèi)在膜蛋白(IMP)不僅很難從細(xì)胞膜中提取出來(lái),且具有典型的不穩(wěn)定性,該特性使得對(duì)IMP的研究極富挑戰(zhàn)性。生物傳感器的表面化學(xué)物質(zhì)通常需要依據(jù)每個(gè)IMP的獨(dú)特要求進(jìn)行定制,因此不得不進(jìn)行大量的測(cè)定開發(fā)。石墨生物傳感器可加速藥物和生物治療的研發(fā)。
2018-03-26 10:59:013344

韓國(guó)開發(fā)夾層式生物傳感器技術(shù)

生物傳感器有可能徹底改變我們監(jiān)測(cè)人體、病原體、食物和環(huán)境污染物的方式。據(jù)麥姆斯咨詢報(bào)道,來(lái)自韓國(guó)高麗大學(xué)的Man Bock Gu教授為大家詳細(xì)解釋了他在該領(lǐng)域的創(chuàng)新。
2018-11-05 09:52:173019

電化學(xué)生物傳感器前景

;提高信號(hào)轉(zhuǎn)換器的使用壽命??梢灶A(yù)見(jiàn),未來(lái)的電化學(xué)生物傳感器將實(shí)現(xiàn)功能多樣化、微型化、智能化、集成化等特點(diǎn)。
2018-12-17 15:41:0111816

生物傳感器的分類

生物傳感器按照其感受器中所采用的生命物質(zhì)分類, 可分為:微生物傳感器、免疫傳感器、組織傳感器、細(xì)胞傳感器、酶傳感器、DNA傳感器等等。
2018-12-17 15:59:409758

生物傳感器的工作原理

生物傳感器是根據(jù)傳感器信號(hào)轉(zhuǎn)換器,將生物傳感器、半導(dǎo)體電極的生物傳感器、光學(xué)傳感器、溫度傳感器、壓電傳感器傳感器;其次是電化學(xué)電極、半導(dǎo)體、光電轉(zhuǎn)換器、熱敏電阻、壓電水晶等。
2018-12-17 16:02:0721927

生物傳感器的結(jié)構(gòu)組成

生物傳感器由分子識(shí)別部分(敏感元件)和轉(zhuǎn)換部分(換能器)構(gòu)成: 以分子識(shí)別部分去識(shí)別被測(cè)目標(biāo),是可以引起某種物理變化或化學(xué)變化的主要功能元件。分子識(shí)別部分是生物傳感器選擇性測(cè)定的基礎(chǔ)。
2018-12-17 16:05:109096

生物傳感器的特點(diǎn)

生物傳感器是對(duì)生物物質(zhì)敏感并將其濃度轉(zhuǎn)換為電信號(hào)進(jìn)行檢測(cè)的儀器。生物傳感器的特點(diǎn)一般有以下幾個(gè)。采用固定化生物活性物質(zhì)作催化劑,價(jià)值昂貴的試劑可以重復(fù)多次使用,克服了過(guò)去酶法分析試劑費(fèi)用高和化學(xué)分析繁瑣復(fù)雜的缺點(diǎn)。
2018-12-17 16:07:518254

生物傳感器是什么

生物傳感器是一種對(duì)生物物質(zhì)敏感并將其濃度轉(zhuǎn)換為電信號(hào)進(jìn)行檢測(cè)的儀器。是由固定化的生物敏感材料作識(shí)別元件(包括酶、抗體、抗原、微生物、細(xì)胞、組織、核酸等生物活性物質(zhì))、適當(dāng)?shù)睦砘瘬Q能器(如氧電極、光敏管、場(chǎng)效應(yīng)管、壓電晶體等等)及信號(hào)放大裝置構(gòu)成的分析工具或系統(tǒng)。生物傳感器具有接受器與轉(zhuǎn)換器的功能。
2018-12-17 16:12:1318537

生物傳感器應(yīng)用實(shí)例

生物傳感器在環(huán)境中的應(yīng)用實(shí)例:純的生物分子如酶、抗體等能為各種生物傳感器提供識(shí)別元件,盡管這些提純的生物分子具有高的反應(yīng)活性,但它們通常昂貴且穩(wěn)定性差。因此,在環(huán)境監(jiān)測(cè)生物傳感器中,一般將整個(gè)
2018-12-17 16:14:3912803

未來(lái)生物傳感器的功能特點(diǎn)

生物傳感器(biosensor),是一種對(duì)生物物質(zhì)敏感并將其濃度轉(zhuǎn)換為電信號(hào)進(jìn)行檢測(cè)的儀器。是由固定化的生物敏感材料作識(shí)別元件(包括酶、抗體、抗原、微生物、細(xì)胞、組織、核酸等生物活性物質(zhì))、適當(dāng)
2019-09-13 17:22:00902

生物傳感器三種分類命名方式

生物傳感器是對(duì)生物物質(zhì)敏感并將其濃度轉(zhuǎn)換為電信號(hào)進(jìn)行檢測(cè)的傳感器。生物傳感器由固定化的生物敏感材料作識(shí)別元件(包括酶、抗體、抗原、微生物、細(xì)胞、組織、核酸等生物活性物質(zhì))與適當(dāng)?shù)睦砘瘬Q能器(如氧電極、光敏管、場(chǎng)效應(yīng)管、壓電晶體等)構(gòu)成。生物傳感器具有接收器與轉(zhuǎn)換器的功能。
2020-03-15 16:25:003461

生物傳感器的分類有哪些

生物傳感器主要有下面三種分類命名方式。根據(jù)生物傳感器中分子識(shí)別元件即敏感元件可分為五類:酶傳感器(enzymesensor)、微生物傳感器( microbialsensor)、細(xì)胞
2020-03-15 16:54:0020256

針對(duì)石墨生物傳感器在病原體檢測(cè)方面的研究進(jìn)展

隨著納米科學(xué)和納米技術(shù)的快速發(fā)展,利用納米材料輔助生物傳感器以提升檢測(cè)性能備受關(guān)注。納米石墨烯具有優(yōu)良的光、電理化特性,在過(guò)去的十多年中,基于石墨烯的光學(xué)、電化學(xué)生物傳感器得到了大力發(fā)展。
2020-08-31 15:12:052268

光學(xué)生物傳感器的具體應(yīng)用及原理介紹

? 在智能化高速發(fā)展的社會(huì)中,光學(xué)生物傳感器正越來(lái)越普及化,其應(yīng)用領(lǐng)域場(chǎng)所也逐年增加。光學(xué)生物傳感器充分利用了光的特性,在智能化城市建設(shè)中,發(fā)揮出了巨大的貢獻(xiàn)。那么光學(xué)生物傳感器的具體
2021-01-22 14:37:176113

生物傳感器/換能器合格測(cè)試

無(wú)論是在研發(fā)實(shí)驗(yàn)室還是在生產(chǎn)中,對(duì)生物傳感器進(jìn)行快速而準(zhǔn)確的特性分析,是檢驗(yàn)生物傳感器/換能器接口是否合格以及生物檢測(cè)系統(tǒng)的最終運(yùn)行的重要手段。
2021-04-29 15:14:17527

石墨生物傳感器可檢測(cè)人體感染或癌癥等疾病微量生物標(biāo)志物

基于石墨烯的緊湊型生物傳感器有望檢測(cè)到潛在的人體疾病或感染源的單分子。
2022-08-15 15:39:351150

生物傳感器應(yīng)用的穿透深度指南

知識(shí) 光撞擊和穿過(guò)皮膚時(shí)的行為是 對(duì)于優(yōu)化光學(xué)生物傳感器至關(guān)重要,因?yàn)樗试S準(zhǔn)確的 模擬穿透深度與波長(zhǎng)的函數(shù)關(guān)系。此應(yīng)用程序 注釋 綜述了人體皮膚的吸收和降低的散射系數(shù) 層作為波長(zhǎng)的函數(shù)。使用這些系數(shù),穿透深度 作為波長(zhǎng)的函數(shù)可以模擬和最佳光源 可以為給定的生物傳感器應(yīng)用選擇波長(zhǎng)。
2023-01-03 11:21:08947

湖南大學(xué):自供電生物傳感器超靈敏檢測(cè)雙重生物標(biāo)志物

傳感新品 【湖南大學(xué):自供電生物傳感器超靈敏檢測(cè)雙重生物標(biāo)志物!】 湖南大學(xué)蔡仁教授基于酶生物燃料細(xì)胞(EBFC)、催化發(fā)夾組裝(CHA)和DNA雜交鏈?zhǔn)椒磻?yīng)(HCR)以及電容器和數(shù)字萬(wàn)用表(DMM
2023-04-18 10:01:55903

通過(guò)石墨生物傳感器同時(shí)檢測(cè)蛋白質(zhì)和RNA生物信號(hào)

了Cardea Bio),通過(guò)在單個(gè)基于石墨烯的生物傳感器上同時(shí)檢測(cè)蛋白質(zhì)和RNA生物信號(hào),展示了新的多組學(xué)(Multiomics)方法。
2023-06-18 09:20:361058

?科普|生物傳感器

01原理 首先生物傳感器的組成包含抗體、抗原、蛋白質(zhì)、DNA或者酶等生物活性材料,當(dāng)待測(cè)物質(zhì)進(jìn)入傳感器后,這些生物活性材料與待測(cè)物進(jìn)行分子識(shí)別,然后發(fā)生生物反應(yīng)并產(chǎn)生信息,這些信息進(jìn)一步被化學(xué)換能器
2024-03-21 17:17:3756

已全部加載完成