用iphone检测人体毒素:生物传感器大有前景
科技的进步为人体与机器的沟通创造了越来越多的可能性,以生物传感器为代表的感知传导技术已成为科技新宠。近日,伊利诺伊大学香槟分校研究人员研发了置身于只能手机,可检测人体各种毒素的生物传感器。 伊利诺伊大学香槟分校研究人员,向大家展示了他们的一款支架和配套应用,能让iPhone化身为一台强有力的生物传感器。通过校准一系列的镜头和滤镜,研究人员成功地让市面上最畅销的iPhone手机,能够检测出各种毒素、蛋白质、细菌、病毒等分子。这些附加组件的总价仅在200美元左右,除了便于手持和运输,更拥有媲美昂贵的实验器材的能力。 据了解,苹果iWath将采用生物传感器,其中除了加入GPS等智能手机已经具备的部件外,其最大的特色将可以对人体健康进行监测分析,譬如目前较为流行的卡路里消耗计数器将被取代。 从绘制病原体的传播,到提供廉价的医疗诊断测试,亦或是污染检查——研究人员相信,该设备有着广阔的应用前景。 由于生物传感器......阅读全文
别让智能手机陪你熬夜
如果你考虑在今年1月摒弃一些毛病,那么考虑一下半夜数字戒瘾吧。因为过度热爱智能手机会影响睡眠,对年轻人尤其如此。 去年,英国德勤会计事务所的消费者手机调查表明,该国18~44岁的居民中有91%的人拥有智能手机。这明显是值得拥有的设备,但糟糕的是很多人,特别是青少年使用它们的方式。同一项调查表明
ACS-Sensors封面|沙门氏菌快速检测的微流控比色生物传感器
英文原题:Microfluidic Colorimetric Biosensors Based on MnO₂ Nanozymes and Convergence−Divergence Spiral Micromixers for Rapid and Sensitive Detection of
生物传感器的结构
生物传感器由 分子识别部分(敏感元件)和转换部分(换能器)构成: 以分子识别部分去识别被测目标,是可以引起某种物理变化或化学变化的主要功能元件。分子识别部分是生物传感器选择性测定的基础。 把生物活性表达的信号转换为电信号的物理或化学换能器(传感器) 各种生物传感器有以下共同的结构:包括一种
什么是生物传感器
1)光纤传感器光纤传感器技术是随着光导纤维实用化和光通信技术的发展而形成的一门崭新的技术。光纤传感器与传统的各类传感器相比有许多特点,如灵敏度高.抗电磁干扰能力强,耐腐蚀,绝缘性好,结构简单,体积小.耗电少,光路有可挠曲性,以及便于实现遥测等。光纤传感器一般分为两大类,一类是利用光纤本身的某种敏感特
酶生物传感器简介
酶生物传感器的基本结构单元是由物质识别元件(固定化酶膜)和信号转换器(基体电极)组成.当酶膜上发生酶促反应时,产生的电活性物质由基体电极对其响应.基体电极的作用是使化学信号转变为电信号,从而加以检测,基体电极可采用碳质电极(石噩电板、玻碳电极、碳棚电极)、R 电极及相应的修饰电极。
纸基生物传感器
纸基生物传感器正成为满足环境保护需求的医疗诊断传感器。 用于诊断的生物传感器 家庭可使用(Home-based)的生物传感器已经改变了社会对医疗诊断的看法。生物传感器是能够通过换能器将目标分析物的生物信息转化为定量信号的集成式分析装置。生物传感器的设计一般为一次性测试条,在现场进行快速、简单
生物传感器的分类
用 固定化生物成分或 生物体作为敏感元件的传感器称为生物传感器(biosensor)。生物传感器并不专指用 于生物技术领域的传感器,它的应用领域还包括环境监测、医疗卫生和食品检验等。生物传感器主要有下面三种分类命名方式: 1.根据生物传感器中分子 识别元件即敏感元件可分为五类: 酶传感器(en
智能手机会迎来衰退潮吗
智能手机似乎已成了不可或缺的“个人配件”。然而,西班牙《国家报》近日报道称,或许智能手机只是风靡一时,市场正显现出衰退迹象。与此同时,人们看到一些新兴产品正在冉冉升起。 《日本经济新闻》报道称,跟智能手机说再见的时候已经不远了,2050年智能手机的普及率将降至零。 未来人们真的要告别智能手机
可诊断肾脏疾病的智能手机
智能手机已经可以作为一种手段用来检测肾脏疾病尿蛋白水平。最新的报道显示有的智能手机可以作为分光仪而有的则可用来进行土壤TNT的检测。这些由来自UCLA科学家提出的实验室芯片新的应用,依赖于测量一种针对手机摄像头的荧光信号。 这种测试设备只有148g重,非常容易配置在手机中。首先将
频繁使用智能手机影响大脑活动
随着智能手机的普及,大拇指打字发微信,食指和中指在屏幕上滑来扫去,可能是很多人每天最频繁的“活动”。 瑞士一项最新研究称,经常使用智能手机会在大脑 处理触觉的部分留下强烈“印记”。苏黎世大学研究人员23日在美国《当代生物学》上报告说,此前关于大脑可塑性的研究主要集中在一些特定人群,如小提琴家 大
智能手机如何帮助评估脑震荡?
脑震荡是大脑损伤的一种,人们在体育比赛和日常活动中,都可能在不慎受伤的情况下引发脑震荡。以往,大脑损伤的筛查和诊断需要在专业的医疗机构进行鉴定,在过程中会耗费很多的时间。 华盛顿大学(University of Washington)的研究人员正在开发首款能够客观检测出脑震荡的智能手机应用程序
新智能手机附件可测试中耳功能
用于诊断中耳疾病的基于智能手机的鼓室声导抗测试设备 图片来自华盛顿大学Dennis Wise 一项研究报告了一种新开发的智能手机附件,可用于测试中耳功能——中耳在传导人们听到的声音过程中起重要作用。这一基于智能手机的设备材料价格为28美元(不包括手机价格),而传统设备采购价格可高达500
为智能手机开发可靠天线(一)
1983年推出的第一款商业化手机在当时被更多地视为昂贵的新奇事物,而非一种必备工具。这款手机重约2磅,售价相当于今天的9,000多美元,因其体积大而众所周知,在它10英寸长的机身顶端还可延伸出一条超过5英寸长的橡胶鞭天线。尽管它的外观尺寸如此巨大,但是它的电池充一次电,只能维持30分钟的通话。在过去
欧盟研究利用智能手机监测心衰患者
充血性心力衰竭即慢性心力衰竭,是65岁以上人群最常见的住院原因,欧洲约有1500万患者。该病管理涉及药物、监测流体摄入量和体重、锻炼和调整生活方式。由于大多数患者是老年人,且患有并发症,常难以遵守管理指南,导致治疗效果不佳。 为减少心衰疾病负担,帮助心衰患者,欧盟投入330万欧元开展Hea
IJE:癫痫患者可用智能手机管理疾病
近期,神经学家发表在《International Journal of Epilepsy 》杂志上的文章评估了智能手机在癫痫治疗中的应用情况。虽然许多癫痫患者可以用药物控制癫痫发作,但是那些不可预测的和无意识的行为和意识变化却会限制患者的日常生活。 Ranganathan的团队评估了可用于癫痫
武汉大学研发智能手机缓解“打的”难题
近日,记者从武汉大学获悉,该校交通研究中心和微软亚洲研究院合作开发出一个基于 Android平台手机客户端的原型系统——“出租车点点看”。该系统能帮助用户通过手机随时查看附近出租车的位置和数量,从而选择合适的打车时间和地点。这一成果于日前应邀在国际普适智能与计算大会上进行演示,获得广泛关注和
大桥会塌吗?智能手机可预测
汽车驶过金门大桥时,智能手机产生的信息被记录下来。图片新闻:Westend61/Getty Images 最新研究表明,工程师可以使用智能手机的数据“测量”桥梁的健康状况。这可让其使用寿命增加15年。 安装传感器可以检测桥梁振动,即所谓的模态频率。这些振动与桥梁的物理特性有关,可以用
使用智能手机帮助青少年改善情绪
一项针对253名12至17岁美国青少年的调查发现,使用智能手机后,他们的情绪会有所改善。5月29日发表于PLOS One的这项研究,加剧了关于青少年是否应该使用智能手机的争论。智能手机给青少年带来怎样的感受?图片来源:Shutterstock/DavideAngelini专家在这个问题上存在分歧:美
为智能手机开发可靠天线(二)
该团队使用仿真技术研究了各种天线设计。他们改变辐射、耦合和电感短路带的长度和宽度,以及短路和馈入引脚的位置。为了进行HFSS仿真而修改尺寸会带来散射参数(S参数)的显著改变,尤其是反射损耗(S11)。反射损耗可以用于判断天线在不同频率下的性能。为了改善824MHz到2,500MHz频率范围内的反射损
智能手机或可用于疾病诊断
快速诊断测试(RDTs)是一种只需要对少量的血液或者流体样品进行免疫学测试的方法。对于那些传统医疗手段不可用或负担不起的区域而言,RDTs有助于更快和更简便地开展筛查疾病。 为了改善这种传染病早期诊断工具的性能,美国加利福尼亚大学洛杉矶分校(UCLA)的科学家研发了一种可用于标准手机的RD
生物传感器的组成结构
生物传感器由分子识别部分(敏感元件)和转换部分(换能器)构成: 以分子识别部分去识别被测目标,是可以引起某种物理变化或化学变化的主要功能元件。分子识别部分是生物传感器选择性测定的基础。 把生物活性表达的信号转换为电信号的物理或化学换能器(传感器) 各种生物传感器有以下共同的结构:包括一种或数种相关生
生物传感器的技术特点
传感器是一种可以获取并 处理信息的特殊装置,如人体的感觉器官就是一套完美的传感系统通过 眼、 耳、 皮肤来感知外界的光、声、温度、压力等物理信息,通过 鼻、 舌感知气味和味道这样的化学刺激。而生物传感器是一类特殊的传感器,它以生物活性单元(如酶、抗体、核酸、细胞等)作为生物敏感单元,对目标测物具
生物传感器及其应用(三)
2.4 医学 医学领域的生物传感器发挥着越来越大的作用。生物传感技术不仅为基础医学研究及临床诊断提供了一种快速简便的新型方法,而且因为其专一、灵敏、响应快等特点,在军事医学方面,也具有广的应用前景。 (1)临床医学 在临床医学中,酶电极是最早研制且应
美制成新型生物传感器
据物理学家组织网近日报道,美国普渡大学等机构的研究人员制成了新型生物传感器,能够以非侵入的方式进行糖尿病测试,探测出人体唾液和眼泪中极低的葡萄糖浓度。这项技术无需过于繁复的生产步骤,从而可降低传感器的制造成本,并可能帮助消除或降低利用针刺进行糖尿病测试的几率。相关研究论文发表在《先进功能
生物传感器及其应用(二)
2 研究现状及主要应用领域 2.1 食品工业 生物传感器在食品分析中的应用包括食品成分、食品添加剂、有害毒物及食品鲜度等的测定分析。 (1)食品成分分析 在食品工业中,葡萄糖的含量是衡量水果成熟度和贮藏寿命的一个重要指标。已开发的酶电极型生物传感器
生物传感器的操作实例
各种类型的传感器有许多潜在的应用。在研究与商用领域对于生物传感器的需求主要来自于对于特定目标分子的辨别、生物识别成分的实用性以及在某些场合中优于实验室技术的可以一次性使用的检测系统。下面是一些实例: 应用于探测葡萄糖浓度 美国普渡大学等机构的研究人员制成了新型生物传感器,能够以非侵入的方式进
压电生物传感器的应用
根据检测原理的不同,压电生物传感器一类为质量响应型,即晶体表面质量在一定范围内的微小改变将引起频率的改变,通过测定vF 可知vM。由于此类传感器对质量改变非常敏感,因此有人亦将之称为石英晶体微天平QCM( Quarts Crystal Microbalance)。另一类为非质量响应型,利用电导率
生物传感器的分类介绍
用固定化生物成分或生物体作为敏感元件的传感器称为生物传感器(biosensor)。生物传感器并不专指用于生物技术领域的传感器,它的应用领域还包括环境监测、医疗卫生和食品检验等。生物传感器主要有下面三种分类命名方式: [2] 1.根据生物传感器中分子识别元件即敏感元件可分为五类:酶传感器(enz
生物传感器及其应用(一)
生物传感器是在生命科学和信息科学之间发展起来的一门交叉学科。 最早的生物传感器发明于1962年,英国Clark利用不同的物质与不同的酶层发生反应的工作原理,在传统的离子选择性电极上固定了具有生物功能选择的酶,从而构成了最早的生物传感器一一酶电极。生物传感器的研究全面展开是在20世纪80年代,20多年
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