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標(biāo)簽 > 生物傳感器
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,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。
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江蘇師范大學(xué):基于兩步共振能量轉(zhuǎn)移的比率型生物傳感器在金黃色葡萄球菌檢測(cè)與滅活中的應(yīng)用
? 食源性致病菌通過食物傳播引起疾病感染,對(duì)人類健康和全球經(jīng)濟(jì)造成了嚴(yán)重的影響。金黃色葡萄球菌(S. aureus)作為一種常見的食源性致病菌,經(jīng)常在受...
2024-12-11 標(biāo)簽:生物傳感器 1.2k 0
據(jù)報(bào)道,日本筑波大學(xué)(University of Tsukuba)的研究團(tuán)隊(duì)在生物傳感器領(lǐng)域取得了突破性進(jìn)展。他們成功開發(fā)了一種新型材料——金屬有機(jī)框架...
TiO2/WO3納米陣列II型異質(zhì)結(jié)與脂質(zhì)體介導(dǎo)的電子供體裝備策略相結(jié)合的PEC免疫傳感器
? 探索高效的光電轉(zhuǎn)換平臺(tái)和創(chuàng)新的傳感策略是傳感器實(shí)現(xiàn)高靈敏度檢測(cè)的驅(qū)動(dòng)力。在這項(xiàng)工作中,山東理工大學(xué)李月云教授團(tuán)隊(duì)提出了一種將 TiO2/WO3 納米...
熒光RNA傳感器用于檢測(cè)人體細(xì)胞內(nèi)靶標(biāo)展現(xiàn)藥物篩選的潛力
基因編碼的熒光傳感器可以在單細(xì)胞水平追蹤代謝物、蛋白質(zhì)或重金屬離子等細(xì)胞內(nèi)靶標(biāo)的豐度變化和動(dòng)力學(xué)分布,并解析活細(xì)胞的生理過程和信號(hào)傳導(dǎo)通路。
基于場(chǎng)效應(yīng)管的高靈敏度柔性葡萄糖傳感器設(shè)計(jì)
各種電子器件一直顯示出作為生物傳感器的潛力。近年來,人們對(duì)用于葡萄糖傳感的先進(jìn)技術(shù)進(jìn)行了廣泛的研究,例如光學(xué)傳感、電化學(xué)傳感和微波傳感。
2023-01-12 標(biāo)簽:場(chǎng)效應(yīng)管FETPET 1.2k 0
安泰ATA-2161高壓放大器在生物傳感器研究中的應(yīng)用
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,它利用固定化生物成分或生物體作為敏感元件。生物傳感器并不專指...
浮思特 | 晶圓級(jí)石墨烯場(chǎng)效應(yīng)晶體管生物傳感器陣列的集成與應(yīng)用研究
近年來,生物傳感器的發(fā)展已成為一個(gè)重要的研究重點(diǎn),具有改革醫(yī)療和診斷的潛力。簡(jiǎn)單來說,生物傳感器是通過生成與反應(yīng)中分析物濃度成正比的信號(hào)來測(cè)量生物反應(yīng)的...
意法半導(dǎo)體推出首款超低功耗生物傳感器ST1VAFE3BX
???????? ST最新推出的生物傳感器ST1VAFE3BX將生物電位輸入與意法半導(dǎo)體的加速度計(jì)以及機(jī)器學(xué)習(xí)核心相結(jié)合并實(shí)現(xiàn)同步,從而為下一代需要控...
2025-02-13 標(biāo)簽:電路板意法半導(dǎo)體生物傳感器 1.1k 0
貿(mào)澤開售STMicroelectronics新型生物傳感器ST1VAFE3BX
近日,全球電子元器件和工業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品授權(quán)代理商貿(mào)澤電子(Mouser Electronics)宣布,即日起正式開售STMicroelectronics推...
2025-02-08 標(biāo)簽:生物傳感器可穿戴設(shè)備貿(mào)澤 1.1k 0
細(xì)胞因子是在調(diào)節(jié)炎癥反應(yīng)中起重要作用的小蛋白。常見于血液、唾液和汗液等生物流體,它們作為各種健康狀況和疾病的生物標(biāo)志物,已引起人們的關(guān)注。
貿(mào)澤電子供應(yīng)意法半導(dǎo)體ST1VAFE3BX生物傳感器
貿(mào)澤電子即日起供應(yīng)STMicroelectronics全新緊湊型雙功能生物傳感器ST1VAFE3BX。該產(chǎn)品結(jié)合了用于檢測(cè)生物電位信號(hào)的垂直模擬前端(v...
指紋識(shí)別與指靜脈的識(shí)別是如何應(yīng)用的
生物將成為今后幾年IT產(chǎn)業(yè)的重要變革。生物特征是通過計(jì)算機(jī)利用人體固有的生理特征或行為特征鑒別個(gè)人身份。
不止于手勢(shì) 英國研究員實(shí)現(xiàn)“舌頭交互”
我們大多數(shù)人都認(rèn)為,使用手和手指來操控技術(shù),操控我們周圍的世界是理所當(dāng)然的事情。從打開電視,到通過微信進(jìn)行通信,再到游戲,我們會(huì)下意識(shí)地通過手指和觸覺來...
三星注資Pison,加速神經(jīng)生物傳感器技術(shù)創(chuàng)新
近期,神經(jīng)生物傳感器領(lǐng)域的初創(chuàng)企業(yè)Pison迎來了一個(gè)里程碑式的時(shí)刻——成功獲得三星風(fēng)險(xiǎn)投資公司(Samsung Ventures)的股權(quán)投資。這一戰(zhàn)略...
上海交通大學(xué):在高穩(wěn)定納米光學(xué)生物分子傳感器方向取得進(jìn)展
近年來,基于表面等離激元共振(SPR)的分子互作分析技術(shù)因其卓越的檢測(cè)性能,于2016至2020年間被美國、日本、歐洲和中國相繼列入藥典,并在近年迎來了...
2025-07-14 標(biāo)簽:生物傳感器 1.1k 0
彈性半導(dǎo)體制成可穿戴神經(jīng)形態(tài)芯片
美國芝加哥大學(xué)普利茲克分子工程學(xué)院研究人員開發(fā)了一種靈活、可拉伸的計(jì)算芯片,該芯片通過模仿人腦來處理信息。發(fā)表在《物質(zhì)》雜志上的該項(xiàng)成果有望改變健康數(shù)據(jù)...
? 背景 Denis Boudreau 博士在魁北克拉瓦爾大學(xué)的研究重點(diǎn)是發(fā)光和等離子體納米材料合成、分子電子/振動(dòng)光譜以及生物、環(huán)境和工業(yè)傳感應(yīng)用的光...
2028年可穿戴設(shè)備應(yīng)用市場(chǎng)規(guī)??蛇_(dá)4.22億美元
根據(jù)集邦咨詢的深入研究,預(yù)計(jì)到2024年,蘋果和三星將共同加大對(duì)新發(fā)布的手表產(chǎn)品中現(xiàn)有的生物傳感器功能研發(fā)力度,主要采用光體積變化記錄圖法(Photop...
2024-01-24 標(biāo)簽:Apple生物傳感器可穿戴設(shè)備 1.1k 0
理想的醫(yī)療保健系統(tǒng)應(yīng)該能夠在患者疾病發(fā)作前提供健康狀況監(jiān)測(cè)和治療。當(dāng)患者出現(xiàn)不正常的健康狀況時(shí),系統(tǒng)能夠檢測(cè)并解決問題。
2023-01-13 標(biāo)簽:生物傳感器可穿戴電子設(shè)備 1k 0
基于CuO/Ag/NiO納米多孔復(fù)合材料的非酶葡萄糖傳感器
據(jù)相關(guān)研究報(bào)道,目前,全世界有超過5.37億人患有糖尿病,并且每年死于這種慢性疾病的人數(shù)超過150萬。
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