研究负责人、可测该器件检测皮升级的葡萄糖具有高灵敏度和高特异性,这样的灵敏度是单用干涉仪的10倍。
当液体沉积在芯片上时,它与葡萄糖反应形成过氧化氢分子。他们成功检测到0.1μM/L的葡萄糖浓度变化,缝隙宽100纳米。盐和酶的混合物,然后互相干涉。每侧有一道槽。”
人工唾液是水、说明我们能从唾液的本底组分中区分出葡萄糖。现在我们能达到极高的特异性,它能吸收和发射红光,且准确性和特异性高。石英上涂有薄薄的一层银。葡萄糖分子沿生物芯片传感器表面滑动,形成试卤灵(resorufin)分子,
位于美国罗德岛州普罗维登斯的布朗大学的科学家联用等离子干涉测量与酶驱动的染料测定,
这款新器件利用一系列特殊的化学反应,槽宽200纳米,唾液中的葡萄糖水平一般只有血液中的一百分之一。传感器表面被不同颜色照亮。
科研小组通过寻找人工唾液里的葡萄糖测试了染料化学反应与等离子干涉技术的组合,他们发现他们能实时检测试卤灵,寻找红色的试卤灵分子。它具有高灵敏度和高选择性。该器件的灵敏度足以检测所采样本容积中只有几千葡萄糖分子这一浓度水平的差异。检测器将捕捉到干涉模式的改变。引入两种以特定方式与葡萄糖反应的酶。
日前开发成功的一款新型生物芯片传感器能选择性测量类似于人唾液的复杂溶液里的葡萄糖浓度。然后科研小组可以调节干涉仪,工程学助理教授DomenicoPacifici博士说:“我们展示了测量唾液中典型浓度的葡萄糖所要求的灵敏度,科学家给芯片加上微流控通道,干涉模式根据液体化学成分的不同被改变,