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伯克利实验室开发出具有单分子水平灵敏度的纳米传感器

(Nanowerk新闻)想象一下能够在自己的厨房测试你的食物,并且迅速判断它是否携带致命微生物。在劳伦斯伯克利国家实验室(伯克利实验室)进行的研究并且现在被Optokey商业化使这成为可能。 Optokey,总部在加利福尼亚的Hayward,已经开发出一种基于拉曼光谱技术的微型传感器,这种传感器可以快速、准确地检测和诊断分子水平的物质。“我们的系统可以做化学,生物学,生物化学,分子生物学,临床诊断,以及化学分析,”公司的总裁、共同创始人陈帆青说。“我们的系统可以很便宜地实现,没有太多的人为干预。” 该技术是基于表面增强拉曼光谱,一种分子指纹技术。而SERS是一个高度敏感的分析工具,其结果不容易复制。作为在伯克利实验室的一位科学家,陈帆青和他的同事利用他们所谓的“等离子谐振器”开发了一个解决这个问题的办法,利用纳米结构来测量光子与活化表面的相互作用,以便进行化学和生物传感。该方法的测量结果更加可靠。 Optokey的Ro......阅读全文

纳米传感器的工作原理

纳米传感器的工作原理据悉,原子力显微镜上纳米尖的升降运动可以通过放置在悬臂梁固定端的传感器的变形去测量。但由于研究人员需要处理的是一种极为细微的运动——甚至小于一个原子——他们不得不再变个戏法。通过与歌德大学(Goethe Universität)Michael Huth教授的实验室进行合作,他们开

生物传感器的纳米“开关”

  纳米技术的介入为生物传感器的发展提供了无穷的想象空间。   近日,据国际知名期刊Advanced Materials(《先进材料》)报道,中国科学院化学研究所光化学院重点实验室赵永生课题组利用高比表面积的一维纳米材料,制备出一种更加灵敏的电化学发光纳米生物传感器。该项研究也为低维纳米材料制

新型图像传感器像素尺寸破1000纳米极限仅五十纳米

  近日,美国阿拉巴马大学华人教授宋金会领导的科研小组,研制出像素尺寸仅为50纳米的新型图像传感器,大幅度打破了当前数字图像传感器像素尺寸为1000纳米的极限。该研究最近发表在材料类顶级科学期刊《先进材料》上。  自数字图像传感器发明以来,研究者们想尽一切方法来减小像素尺寸,以提高数字图像传感器的分

纳米传感器芯片让药物开发提速

  美国斯坦福大学的研究人员开发出一种新型的传感器芯片,可以大大加快药物开发过程。这种由高度敏感的纳米传感器构成的微芯片,可以分析蛋白质如何相互结合,在评估药物的有效性及可能带来的副作用方面迈出了关键一步。   这种新型生物传感器只需要一厘米大小的纳米传感器阵列,就能以高于现有任何传感器数千倍

纳米间隙电极传感器件研究获进展

  日前,中科院合肥研究院智能所研究员刘锦淮和黄行九带领课题组,在纳米间隙电极传感器件的研究中取得重要进展。   纳米间隙电极传感器件的突出特点,是可直接将待测物质的某种特性转化为更简洁、更直观的电信号——如电阻、阻抗等,以实现对目标分子的痕量、高灵敏度检测。其中,针对痕量的待测目标分子

以色列研究纳米传感器用于检测癌症

  以色列研究人员正开发一种纳米传感器俗称电子鼻,希望以检测呼吸方式辨别是否罹患癌症,尤其是不易诊断的头颈部癌症。专家说,呼吸诊断法需多年测试方能确定是否应用于临床。以色列工学院研究人员开发的这一设备名为“纳米人造鼻”,用于检测呼气,提取肺癌或头颈部癌症患者独特的化学信号。呼吸测试样机内含一组纳米传

柔性仿生纳米传感器研究获进展

  仿生电子皮肤、柔性可穿戴电子器件        日前,中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所研究员张珽课题组报道了一种新型柔性可穿戴仿生触觉传感器——人造仿生电子皮肤。相关研究结果已发表于最近一期《先进材料》,并被选为封面文章。   柔性仿生传感器是一种用于实现仿人类感知功能(触觉、

多端纳米传感器可区分信号噪音

近年来,基于纳米材料的纳米传感器受到了越来越多的关注。和传统的传感器相比,纳米传感器具有较大的表面积和较好的传感性能。并且,纳米传感器在器件的小型化、低能耗、低成本等方面拥有特别的优势。在各种各样的纳米传感器中,基于电性能的纳米传感器响应快,灵敏度高,直观易操作,特别具有吸引力。但基于电性能的纳米

纳米间隙电极传感器件研究取得重要进展

  日前,中科院合肥研究院智能所研究员刘锦淮和黄行九带领课题组,在纳米间隙电极传感器件的研究中取得重要进展。   纳米间隙电极传感器件的突出特点,是可直接将待测物质的某种特性转化为更简洁、更直观的电信号――如电阻、阻抗等,以实现对目标分子的痕量、高灵敏度检测。其中,针对痕量的待测目标分子,如

新型纳米光传感器兼容电子设备

  据美国物理学家组织网近日报道,美国研究人员研发出了一种能够与原子大小的电子电路兼容的纳米光传感器,获得了一种兼具光学和电学特征、功能新颖的光电设备。研究人员在发表于《自然·光子学》杂志上的论文中称,该研究克服了纳米技术存在的一个大挑战。   美国匹兹堡大学氧化物—半导体材料研究中心主任、物理