0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

基于纳米传感器技术的疾病快速诊断实现方式探索

MEMS 来源:MEMS 作者:MEMS 2021-01-04 15:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

面对COVID-19新冠肺炎疫情在全球的蔓延,防疫的关键在于“以快打快”,快速地筛查发现潜在的病例对控制病毒传播至关重要。现今使用的通过测量额温确认是否发热的方法无法检测出无症状感染或症状发生前的感染,也无法将这种致命的新型冠状病毒和威胁较小的呼吸系统疾病区分开来。如何科学地加快检测进程显得尤为关键。本文以ADI公司与开创性的生物技术公司Pinpoint Science合作设想推出的基于便携式纳米传感器技术的快速诊断装置为例,探究纳米传感器在更广泛的快速检测领域的应用。

纳米材料,医学传感器技术的又一次突破

事实上,除了新冠肺炎外,微生物病原体,包括病毒和细菌,每年造成数百万人死亡。病毒性传染病和流行病的持续发生,影响着各国的民生和经济。在持续不断的控制和消除致命传染病的斗争中,我们如何保证人员安全?一线普筛是一种解决方案。但是,现在使用的传染病检测方法需要15分钟至4小时才能得出结果,速度太慢,无法控制或遏制流行病的快速蔓延。而且如今的检测通常不准确或价格高昂,需要依赖化验室、训练有素的技术人员和复杂的样品制备过程。因此,急需一种能够快速高效检测抗原的测试设备。

纳米传感器开始走向科学家们的视线,由于纳米传感器站在原子尺度上,因此利用纳米技术制作的传感器尺寸减小、精度提高、性能大大改善,从而极大地丰富了传感器的理论,推动了传感器的制作水平,拓宽了传感器的应用领域。与传统的传感器相比,纳米传感器由于可以在原子和分子尺度上进行操作,充分利用了纳米材料的反应活性、拉曼光谱效应、催化效率、导电性、强度、硬度、韧性、超强可塑性和超顺磁性等特有性质,具有许多显著特点:

- 灵敏度高:用于探测有毒气体的碳纳米管传感器,利用纳米晶或多孔纳米材料可以增加与毒性气体分子接触的表面积,其灵敏度可以增加几倍。研究人员运用碳纳米管与纳米薄膜技术,研制出具有高灵敏度、高稳定性的柔性可穿戴仿生触觉传感器——人造仿生电子皮肤,可对人体不同生理状态进行准确检测和疾病前期诊断。

- 功耗低:纳米级机器人传感器已经可以通过血液注入的方式进入人体,对人体的生理参数进行实时监测,并有望对于癌变细胞、致病基因进行靶向精确治疗。与传统传感器相比,纳米传感器还可具有自供电能力、从环境中收集光辐射和电磁辐射能量的能力。

- 成本低:随着纳米材料制备技术的成熟,制造过程的可重复性和批量化生产已不存在太大的问题,纳米传感器的制造成本亦可以大大降低。

- 多功能集成:传统的传感器一般为具有单一功能的传感器,纳米传感器则可以将成千上万的具有不同功能的纳米传感器组成的阵列加工在一个小微型化芯片上,使其具有多功能探测与分析能力,并具有越来越强大的数据处理、存储与分析的能力,若与互联网相连接,还将具备数据远程分析处理的能力。

基于纳米传感器技术快速诊断的设备模型

作为一家开创性的生物技术公司,Pinpoint Science大胆设想推出一种更高效的即时检测和诊断解决方案:易于使用、可便携的读取器和插入式检测盒,配备先进的纳米传感器。这种诊断装置可以快速检测生物指标,例如抗体和抗原等,并快速识别出导致疾病和死亡的特定微生物病原体。读取器配有一次性的靶向病原体检测盒,可以现场得出准确的结果,不需要依赖化验室、医疗技术人员或样品制备。基于突破性的概念,通过使用便携式纳米传感器技术诊断装置,在一分钟之内查明病原体。但要将其专利技术商业化,并将能够挽救生命的技术概念推向市场,Pinpoint Science选择与具有深厚的领域知识和制造专业知识的战略合作伙伴ADI公司进行合作。

其基本原理是基于纳米传感器的检测来锁定人类体内的流感病毒和动物体内的蓝舌病病毒,这种诊断使用抗体或合成分子来检测和测量特定的蛋白质,借此判断是否感染。在Pinpoint Science看来,该检测平台对人类的作用并不止限于COVID-19新冠肺炎疫情,而是具有更长远的价值。

第1步,将检测盒插入Pinpoint读取器。

第2步,将拭子插入检测盒。

第3步,按下按钮,如果呈阳性,则灯变蓝,如果呈阴性,则灯变白。结果也显示在平板电脑上。

基于此需求,ADI修改了生产流程,以便根据这家初创公司的设计,定制化生产传感器。通过ADI独特的MEMS制造能力和传感器开发能力,Pinpoint Science对其产品进行测试,以确定传感器的性能,如果结果令人满意,就会将其转变为功能化的纳米孔生物传感器。

ADI的精密数据转换器也非常适合Pinpoint Science的电化学平台,事实上Pinpoint Science的便携式读取器便将以ADuCM355化学传感平台为基础。ADuCM355精密模拟微控制器带有生物传感器和化学传感器接口,是目前能够在单个芯片上同时实现恒电位仪和电化学阻抗频谱分析仪(EIS)功能的唯一解决方案,是工业气体检测、仪器仪表、生命体征监测和疾病管理等应用的理想解决方案。该器件集成了行业最先进的传感器诊断技术,具有卓越的低噪声和低功耗性能,并且尺寸最小。传统的分立式解决方案往往具有一些局限性,并且需要多个IC才能实现类似性能,相比之下,ADI的新型微控制器平台能够提供更高的可靠性和极大灵活性,并且可以显著节约成本。

本文小结

纳米技术与生物技术是21世纪的两大前沿技术,在这两者之间又存在着许多交叉。由于近些年纳米材料在具有可控的形态,尺寸,表面电荷和合成方面已取得重大进展,因此可以将选定的纳米材料的属性调整为适合电化学检测的特定分析物,基于纳米材料的电化学传感器技术研发应用有望改变世界各地诊断传染病的方式。在此过程中,ADI独特的MEMS制造能力和传感器开发能力,将为更多的合作伙伴研究更高效和可定制的纳米传感器生物技术提供参考见解。

原文标题:小体积有大作为,基于纳米传感器技术的疾病快速诊断实现方式探索

文章出处:【微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

责任编辑:haq

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 传感器
    +关注

    关注

    2573

    文章

    54366

    浏览量

    785956
  • 转换器
    +关注

    关注

    27

    文章

    9365

    浏览量

    155103

原文标题:小体积有大作为,基于纳米传感器技术的疾病快速诊断实现方式探索

文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    中国科学技术大学:实现纠缠增强纳米尺度单自旋量子传感

    为剖析物性提供新视角,并为发展单分子磁探测技术和推进量子科技奠定基础。 但是,物质存在大量自旋,对单个自旋的探测犹如在喧闹的体育场中试图清晰捕捉某个人的低语,这对探测技术提出了严峻挑战。 金刚石氮—空位色心量子传感器
    的头像 发表于 12-01 18:42 1391次阅读
    中国科学<b class='flag-5'>技术</b>大学:<b class='flag-5'>实现</b>纠缠增强<b class='flag-5'>纳米</b>尺度单自旋量子<b class='flag-5'>传感</b>

    电能质量在线监测装置的自诊断功能是如何实现的?

    恢复。以下是具体实现逻辑与技术细节: 一、硬件层:核心部件实时监测(基础保障) 硬件层通过内置检测电路、传感器与专用芯片,直接采集核心部件的工作状态信号,实现 “物理级故障感知”: 电
    的头像 发表于 11-06 10:35 489次阅读

    传感器如何实现数据采集联网通信

    传感器实现数据采集与联网通信是一个涉及硬件设计、协议选择、数据处理和云平台集成的系统化过程。其核心目标是将传感器采集的物理量(如温度、湿度、压力等)转换为数字信号,并通过有线或无线方式
    的头像 发表于 09-23 17:30 747次阅读

    雷达传感器和红外传感器的区别

    雷达传感器和红外传感器都可以进行测距,能够辅助设备进行“感知世界”的行为,虽然说功能看起来是一样的,但是实现方式却是大有不同,红外测距是通过发射红外线,雷达测距是通过发射电磁波,从本
    的头像 发表于 08-28 17:48 728次阅读

    如何选择酒精传感器

    鉴于可用技术、其应用及其性能特征的细微差别,选择适合您的特定需求的酒精传感器可能是一个复杂的过程。本指南将通过探索酒精传感器的类型、其原理、应用以及表格格式的比较分析,帮助您浏览选项并
    的头像 发表于 07-21 11:37 950次阅读
    如何选择酒精<b class='flag-5'>传感器</b>

    Melexis压力传感器技术的应用领域

    在科技飞速发展的今天,压力传感器技术正悄然改变着我们的生活与工作方式。今天,就带大家深入了解压力传感器技术及其在多领域的精彩应用。
    的头像 发表于 06-25 10:04 668次阅读

    TiO2/WO3纳米阵列II型异质结与脂质体介导的电子供体装备策略相结合的PEC免疫传感器

      探索高效的光电转换平台和创新的传感策略是传感器实现高灵敏度检测的驱动力。在这项工作中,山东理工大学李月云教授团队提出了一种将 TiO2/WO3
    的头像 发表于 06-10 18:12 838次阅读
    TiO2/WO3<b class='flag-5'>纳米</b>阵列II型异质结与脂质体介导的电子供体装备策略相结合的PEC免疫<b class='flag-5'>传感器</b>

    超声波指纹模组灵敏度飞升!低温纳米烧结银浆立大功

    的研发投入,探索更加先进的算法和架构,以充分发挥银浆的优势。例如,一些研究团队正在研究如何利用银浆的高导电性和稳定性,开发出更加小型化、集成化的指纹传感器实现更高分辨率的指纹采集和更快速
    发表于 05-22 10:26

    麦科信汽车诊断示波器在机车维修领域中的应用实例

    解决,故障码无法清除。 测试过程 客户现场测试图 (1)传感器排查:Mototek摩托车维修中心使用Micsig SATO1004(麦科信汽车诊断示波器SATO1004)先检查了摩托车的新旧传感器,检测
    发表于 04-18 18:26

    光学传感器的工作原理与应用

    疾病诊断,光学传感器的应用遍布生活的每一个角落。本文将带你深入了解光学传感器的工作原理、分类、应用及其未来的发展趋势。 光学传感器的工作原理 光学
    的头像 发表于 04-15 18:24 1318次阅读

    探索MEMS传感器制造:晶圆划片机的关键作用

    进展的综合分析:一、技术特点与核心参数‌高精度与低损伤‌采用精密机械系统和控制系统,实现微米级甚至纳米级切割精度,确保MEMS传感器芯片结构的完整性‌。通过优化切割
    的头像 发表于 03-13 16:17 799次阅读
    <b class='flag-5'>探索</b>MEMS<b class='flag-5'>传感器</b>制造:晶圆划片机的关键作用

    艾迈斯欧司朗发布新一代光子计数与高性价比传感器解决方案

    支持,助力实现疾病的早期诊断。新产品将助力CT市场各细分领域医学影像技术升级。针对高端CT市场,艾迈斯欧司朗特别推出专为光子计数探测设计的
    的头像 发表于 02-25 10:42 656次阅读
    艾迈斯欧司朗发布新一代光子计数与高性价比<b class='flag-5'>传感器</b>解决方案

    传统的传感器采集方式

    传感器数据采集作为现代信息通信和监测系统的基础,其重要性不言而喻。随着科技的进步,数据采集技术经历了从传统到现代的转变。然而,传统的传感器采集方式依然在许多应用场景中发挥着重要作用。本
    的头像 发表于 02-03 11:24 1469次阅读

    CMOS传感器技术原理 CMOS传感器与CCD传感器比较

    和逻辑电路设计。然而,随着技术的不断进步,CMOS技术也被广泛应用于图像传感器领域。CMOS传感器的工作原理基于半导体材料的特性,通过光电转换和信号放大等过程,将光信号转换为电信号,从
    的头像 发表于 02-01 16:50 2311次阅读

    热导传感器的原理与应用探索

    在现代科技的快速发展中,传感器作为信息获取的关键元件,扮演着举足轻重的角色。其中,热导传感器凭借其独特的测量原理与广泛的应用领域,成为了工业自动化、环境监测、医疗健康等多个领域不可或缺的一部分。本文
    的头像 发表于 01-07 08:32 937次阅读
    热导<b class='flag-5'>传感器</b>的原理与应用<b class='flag-5'>探索</b>