体外诊断微纳“芯”方法

来源 :中国化学会第十二届全国微全分析系统学术会议、第七届全国微纳尺度生物分离分析学术会议、第七届国际微流控学学术论坛 | 被引量 : 0次 | 上传用户:kk77763
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  研究表明生物检测的灵敏度不仅受生物分子间亲和力的影响,还取决于传感界面的性能调控。虽然纳米界面可显著增强分子的传输速率和检测的灵敏度,但纳米传感器表面有限的空间范围却限制了有效的探针分子数,降低了分子间的碰撞机率和传感器的灵敏度。
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微流控芯片技术是近年来发展起来的一种微型反应操作技术,该检测方法通过某种材质加工成的微型管道芯片,制备成微型的反应区域,最突出的优点是使用的样本量及试剂量非常少,并可实现高通量,多样本同时检测,检测的时间比传统微孔板方法大大缩短,是一种非常适合重大传染病、细菌或病毒感染、癌症等疾病的早期诊断以及食品和环境中痕量有毒物质的筛查检测平台。
基于固态纳米材料界面的发光分析是一种高灵敏度、快速响应和长期稳定性的气体传感分析方法,是分析检测易挥发有机化合物,无机小分子气体以及一些新型待测物的重要手段,且被广泛应用于环境分析、食品监测、材料检测、生物测试和临床诊断等各个领域[1]。
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会议
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