晶体管生物传感:界面调控策略及生物医学应用 DOI Creative Commons

Yun Zhang,

Duo Chen,

Quan Yuan

et al.

Chinese Science Bulletin (Chinese Version), Journal Year: 2024, Volume and Issue: unknown

Published: April 1, 2024

晶体管基生物传感是一种结合生物受体识别功能,利用场效应晶体管器件(field-effect transistor, FET)作为信号放大和转导单元,实现生物分子或小分子特异性检测的分析方法. FET生物传感器具备响应快、无标签、高灵敏、易操作和易集成等多重优势,在疾病筛查和健康监测等生物医学领域展现出巨大的应用潜力. 本文总结了近十年在高性能FET生物传感器开发方面已取得的显著成果,重点关注于FET电学分析平台的界面调控策略和生物医学应用. 首先,我们讨论了传感元件、传感界面的调制以及识别元件的设计等界面工程改造策略. 进一步,我们对FET电学分析平台在体外检测和生理环境实时监测方面的应用进行了全面总结. 最后,我们深入探讨了FET电学分析平台在实际应用方面所面临的关键机遇和挑战,旨在为高性能FET生物传感平台和生物电子器件的设计、开发和应用提供参考.

晶体管生物传感:界面调控策略及生物医学应用 DOI Creative Commons

Yun Zhang,

Duo Chen,

Quan Yuan

et al.

Chinese Science Bulletin (Chinese Version), Journal Year: 2024, Volume and Issue: unknown

Published: April 1, 2024

晶体管基生物传感是一种结合生物受体识别功能,利用场效应晶体管器件(field-effect transistor, FET)作为信号放大和转导单元,实现生物分子或小分子特异性检测的分析方法. FET生物传感器具备响应快、无标签、高灵敏、易操作和易集成等多重优势,在疾病筛查和健康监测等生物医学领域展现出巨大的应用潜力. 本文总结了近十年在高性能FET生物传感器开发方面已取得的显著成果,重点关注于FET电学分析平台的界面调控策略和生物医学应用. 首先,我们讨论了传感元件、传感界面的调制以及识别元件的设计等界面工程改造策略. 进一步,我们对FET电学分析平台在体外检测和生理环境实时监测方面的应用进行了全面总结. 最后,我们深入探讨了FET电学分析平台在实际应用方面所面临的关键机遇和挑战,旨在为高性能FET生物传感平台和生物电子器件的设计、开发和应用提供参考.

Citations

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