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文檔簡介
1、生物傳感器和生物電子學領(lǐng)域涵蓋很多新的領(lǐng)域,如敏感受體分子,仿生傳感器和納米技術(shù)等等。納米傳感器可以成為在體內(nèi),研究細胞水平的重要生物過程的工具。
細菌纖維素(BC)作為生物合成的纖維素,是由一種醋酸菌木醋桿菌產(chǎn)生的胞外纖維素。BC是擁有孔隙結(jié)構(gòu)的三維納米網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),構(gòu)成BC的BC纖維是吡喃葡萄糖殘基聚合形成的無支鏈聚合物,由原纖維自發(fā)纏繞形成寬度小于100nm。由于其特有的微觀結(jié)構(gòu),BC呈現(xiàn)獨特的性能,如高純度,高結(jié)晶度,高拉
2、伸強度,高彈性,優(yōu)良的生物降解性,良好的生物親和性,良好的生物相容性和高比表面積。因此,在納米復合材料和碳納米管基礎(chǔ)上,它能夠在生物傳感器方面成為新的元素。在這項研究中,我們主要關(guān)注高選擇性和高靈敏度。希望BC納米復合材料不僅能夠為生物分子提供了一種生物相容的和可導電的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),并且能夠促進電子傳輸,加速傳質(zhì)和提高固定的機械穩(wěn)定性。為了這個目的,我們運用了幾種納米導電材料,并且在一定技術(shù)的幫助下控制導電率。我們展示了BC作為導電體,電阻
3、或絕緣體元件使用的能力和功能。
生物傳感器的數(shù)學模型已經(jīng)建立成功。通過計算機模擬,綜合大量的生物傳感器的響應(yīng)數(shù)據(jù)來進行生物傳感器陣列的校準,以便用于目標區(qū)域的表征。采用有限差分技術(shù)進行了計算機模擬,在這項研究中,我們通過MATLAB(ver.7.11.1)執(zhí)行新軟件。在最初的時候,我們模擬信號并且從原始的信號去除噪聲,然而,開發(fā)軟件必須連接到真正的生物傳感器。此外,這項計劃能夠加入到另一個模擬塊,如生物傳感器成像,并且兩者同時
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