用于探测癌细胞的生物磁感应压电传感阵列

    公开(公告)号:CN100434919C

    公开(公告)日:2008-11-19

    申请号:CN200610025866.3

    申请日:2006-04-20

    Inventor: 惠春 徐爱兰

    Abstract: 一种用于探测癌细胞的生物磁感应压电传感阵列,由微磁感应器、微压电石英共振器等元件构成,将表面附有与待测癌细胞抗原体对应的特异性蛋白质抗体的磁微球加到微反应器中,使样品中的目标细胞与磁微球发生免疫反应,生成的抗体磁微球-抗原癌细胞的生物组合体加到生物磁感应压电传感器阵列的微腔体中,在微磁感应器的作用下,使生物组合体迅速接触到微压电石英共振器的上表面而改变其共振频率特性,将此与生物组合体的质量和数量相关的共振信号转换成相应的电子信息。本发明将免疫纳米磁微球技术与磁感应压电传感阵列进行系统集成来探测细胞特性,能够从多种细胞共存的复杂体系中探测到为数极少的癌细胞,具有高的检测灵敏度。

    催化燃烧式传感器敏感体自组装成型制造方法

    公开(公告)号:CN101059467A

    公开(公告)日:2007-10-24

    申请号:CN200710041727.4

    申请日:2007-06-07

    Abstract: 本发明涉及一种催化燃烧式传感器敏感体自组装成型制造方法,将预先焊接在元件架上的支撑骨架铂丝线圈,浸没在配制好的载体浆料中,在真空负压条件下,利用扩散原理与液体的表面张力作用自组装形成规则均匀的椭球状白元件。经酸化处理形成多孔结构,然后负载催化剂,经烧结制备成传感器敏感体,最后经封装成为催化燃烧式传感器。本发明制备的催化燃烧式传感器敏感体形状、大小一致,载体强度高、结构多孔,催化剂在载体内部和表面均匀分布。所采用的自组装成型制造方法比传统的手工涂敷工艺提高功效至少50~60倍,适合批量规模化生产。

    人造视网膜神经柔性阵列微电极芯片及其制造方法

    公开(公告)号:CN101006953A

    公开(公告)日:2007-08-01

    申请号:CN200710036558.5

    申请日:2007-01-18

    Abstract: 本发明涉及一种人造视网膜神经柔性阵列微电极芯片及其制造方法,以聚对二甲苯为柔性基底,采用微机电系统加工工艺,制备出由若干个微电极敏感元排列构成的微电极阵列,并将微电极阵列与微电缆引线、引线接点、转接口等部分合成,构成一个人造视网膜神经柔性阵列微电极芯片。这种视网膜芯片集成体用于植入眼内,与视神经对接,传输电信息,刺激视神经从而达到恢复视觉功能。本发明采用聚对二甲苯为柔性电极基底,其具有的阻抗低、相位延迟小、力学性能优异的特性,可最大限度减少对神经组织在电信号刺激过程中引起的热损伤。长期置于眼内,通过该芯片直接电刺激视网膜,产生理想视觉的潜力较大,而且长期稳定性好。

    光激活纳米氧化物半导体气敏传感器

    公开(公告)号:CN1280624C

    公开(公告)日:2006-10-18

    申请号:CN200510023643.9

    申请日:2005-01-27

    Abstract: 一种光激活纳米氧化物半导体气敏传感器,由光激发器、微结构气敏芯片和定位台组成,其中光激发器由照明光源、会聚镜、单色仪和聚焦透镜组构成,以提供频率和强度可调的激发光束,照明光源发射出的光束经会聚镜聚焦,再通过单色仪成为频率可调的单色光,经过聚焦透镜组会聚照射在微结构气敏芯片上,微结构气敏芯片由硅基底、叉形电极和覆盖在叉形电极上的半导体氧化物敏感膜构成,并固定在定位台上。本发明通过调节光激发器出射光束的频率和强度,聚焦照射在微结构气敏芯片上,使光激活气体分子与半导体氧化物敏感膜表面发生化学吸附和脱附反应,通过叉形电极测量敏感膜电阻变化,可在室温下实时快速检测低浓度气体。

    利用生物磁控压电传感芯片探针探测癌细胞的方法

    公开(公告)号:CN1696699A

    公开(公告)日:2005-11-16

    申请号:CN200510026211.3

    申请日:2005-05-26

    Abstract: 一种利用生物磁控压电传感芯片探针探测癌细胞的方法,采用的探针由磁传感器、磁执行器、压电传感芯片构成,磁执行器一端镶嵌在磁传感器内,另一端外侧镶嵌若干只压电传感芯片。首先将抗体磁微球生物探针群,加入含有抗原癌细胞的液体标本微反应器中,使抗体-磁微球生物探针群迅速单选择性地俘获和黏附到抗原-肺癌细胞上,并进行免疫反应,形成磁球与癌细胞的生物组合体,然后将磁控压电传感芯片探针插入微反应器中,施加控制信号使磁执行器产生磁性,将磁球与癌细胞的生物组合体吸附到每个传感芯片的表面,即可将癌细胞的数量和质量转换成相应的电子信息。本发明检测正确性高、快速简便,可对临床肿瘤患者的癌细胞转移复发进行诊断与监测。

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