納米生物傳感�(nanobiosensor)是納米科技與生�傳感�的融合,其研究涉及到生物技�、信息技�、納米科學、界面科學等多個重要領域,并綜合應用光聲電色等各種先進檢測技�,可能對臨床檢測、遺傳分�、環(huán)境檢�、生物反恐和國家安全防御等多個領域產生革命性的影響,因而成為國際上的研究前沿和熱點�
最早的生物傳感器發(fā)明于1962�,英國Clark利用不同的物質與不同的酶層發(fā)生反應的工作原理,在傳統的離子選擇性電極上固定了具有生物功能選擇的酶,從而構成了最早的生物傳感器一一酶電�。生物傳感器的研究全面展開是�20世紀80年代�20多年來發(fā)展迅�,在食品工業(yè)、環(huán)境監(jiān)�、發(fā)酵工�(yè)、醫(yī)學等方面得到了高度重視和廣泛應用。目�,生物傳感器正進人全面深人研究開發(fā)時期,各種微型化、集成化、智能化、實用化的生物傳感器與系統越來越多。相信在不久的將�,納米生物傳感器的面貌會煥然一��
1.一種是美國航空航天局(NASA)完成的電化學基因芯�。他們將DNA 探針固定在碳納米管陣列上,在探針捕獲靶基因之后可以利用電化學方法探測鳥嘌呤堿基的電化學活性,實現對多種基因的快速檢�。在這種傳感器當中,碳納米管陣列既可以作為一種良好的納米載體又因為其卓越的導電能力可以極大提高檢測性能�
2.另一種被稱為“納米孔”的生物傳感器也是由美國科學家完成的,他們采用了一種毒素膜通道蛋白。這種蛋白質內有一個納米尺度的空腔,單鏈的DNA 探針分子可以自由地通過這個通道;而當DNA 探針捕獲到靶基因或靶蛋白之后體積就會變大,從而堵塞在空腔內。因此通過探測膜通道的離子電流就可以實現單個分子的探測�
3.檢測細菌、病�、蛋白質(抗�、抗�、酶等)、有機小分子(農藥殘留物、毒品等)、重金屬離子�,其探測范圍涵蓋了我們生活的方方面面�
4.幫助臨床�(yī)生快速地檢測癌細胞和多種腫瘤標記�,從而實現癌癥的早期診斷;在傳染病防治方面可以實現快速反�,把具有傳染性的SARS、禽流感、肝炎病毒等限制在最小范��
生物傳感器是能夠感受生物量并轉換成可用輸出信號的傳感�,是一種實時監(jiān)測生物體�、組�、細胞內各項成分、性能指標的技�。由于具有靈敏度高、選擇性好、相應快、操作簡便、樣品需要量少易于微型化、價格低等特�� 其在生物�(yī)學上、環(huán)境監(jiān)�、食品醫(yī)藥工�(yè)得到迅速發(fā)展和應用。納米顆粒在生物傳感器中應用非常廣泛,納米生物傳感器利用納米材料實現了傳感器的超微化。納米技術的介入為生物傳感器的發(fā)展提供了廣闊的空��
維庫電子�,電子知�,一查百��
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