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研究方向
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生物傳感器與芯片(Biosensors & Biochips)

    生物傳感器和芯片以納米技術日博体育平台注册、微納加工技術和生物技術為依托日博体育平台注册,利用光機電和  電子信息技術,將生物分子的特異識別性與傳感技術有機地結合起來,具有快速日博体育平台注册、簡便、敏感、特異等優勢,是最具潛力的生物檢測分析技術日博体育平台注册日博体育平台注册。近來,作為新興疾病治療方案,精準醫療基于人們的遺傳信息的診斷測試結合其它分子或細胞的分析結果,達到精準治療日博体育平台注册,而實現精準醫療的一個關鍵環節是精準診斷日博体育平台注册,而精準診斷的核心是構建超靈敏和高選擇性的傳感系統?;诂F有的基礎,研究院開展新型生物傳感器與芯片相關基礎研究,同時開發關鍵技術和原型器件,以期推動其在醫學診斷、環境檢測、食品安全檢測等領域的應用。研究集中于下面兩個方面:

一.超靈敏信號分子傳感器和單細胞分析

    通過設計合成生物相容性好、導電性和催化性能佳的納米功能材料,致力于研發超靈敏新型信號分子(一氧化氮日博体育平台注册、乳酸、多巴胺等)傳感器和新型免疫傳感器。此外,利用納米尺度光纖日博体育平台注册,致力于開發體積小、時空分辨率高、響應時間短的納米光纖生物傳感器用于單細胞檢測,以實現在單個活體細胞中動態日博体育平台注册、多維和多分子同步分析日博体育平台注册,并利用該技術探索一些重要生命科學的機理和解決相關難題。

二.微陣列與微流控生物芯片

    通過引入納米材料和高分子材料,以增強蛋白質探針的固定量,同時可放大檢測信號,從而極大提高生物芯片的檢測靈敏度和可靠性,用于重大疾病的早期診斷和食品檢測等日博体育平台注册。數字微流控芯片是近年來發展起來的一個熱點,我們利用已構建的技術平臺,實現液滴的捕獲日博体育平台注册、釋放、移動、融合等,用于免疫分析,我們也將結合數字微流控技術和生物傳感技術,構建數字微流控生物化學分析系統,以實現對低劑量生物樣品的準確、快速日博体育平台注册、大信息量的檢測。

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