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基于单层自组装磷脂的生物传感器及其制备方法和应用技术

技术编号:41801502 阅读:27 留言:0更新日期:2024-06-24 20:23
本发明专利技术公开了一种基于单层自组装磷脂的生物传感器及其制备方法和应用,所述生物传感器由场效应晶体管器件构建,所述场效应晶体管器件的传感区域设置有单层自组装磷脂修饰的带有识别分子功能的传感界面。本发明专利技术在传感界面修饰单层自组装磷脂分子,有效提高了场效应晶体管器件生物传感器在复杂生理环境中的抗非特异性吸附和干扰能力。传感界面上磷脂分子的亲水端可以形成致密的水化层,降低非靶标分子在传感界面的非特异性吸附;磷脂分子的疏水端形成的无离子层,减少离子对传感界面的干扰。本发明专利技术构建的传感器具有具有灵敏度高、准确度高的优势,能有效检测低浓度的心肌损伤标志物,检测准确度与酶联免疫吸附法接近,且能够显著降低检测耗时。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及检测分析,特别涉及一种基于单层自组装磷脂的生物传感器及其制备方法和应用


技术介绍

1、场效应晶体管(fet)生物传感器是一种由源极、漏极、栅极、半导体沟道和传感界面构成的三端器件,近年来因其灵敏度高、响应速度快、无标签、易集成等优势,已经被广泛应用于体外检测领域。然而,在实际检测中,fet生物传感器面临着非特异吸附和干扰的严峻挑战。复杂生理环境中大量的离子和非靶标分子会非特异性地结合在生物传感界面,影响靶标生物分子的特异性识别,产生假信号,从而降低生物传感器的灵敏度和准确性。

2、即使是在复杂生理环境中,细胞的天然生物膜仍然能够完成生理信号的特异性识别和转导。其中,生物膜中的磷脂双分子层起到了至关重要的作用。磷脂分子的亲水端能够形成致密的水化层,具有极强的生物防污能力;疏水端则可以形成无离子导电层,阻碍了离子的自由进出,赋予了其良好的抗干扰能力。因此,基于磷脂分子功能化的生物传感界面在降低非特异性吸附和干扰方面有着巨大的应用潜力,可以为复杂生理环境中靶标生物分子的高灵敏特异性检测提供强有力工具。

3、针对目前fet传本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种基于单层自组装磷脂的生物传感器,由场效应晶体管器件构建,其特征在于,所述场效应晶体管器件的传感区域设置有单层自组装磷脂修饰的带有识别分子功能的传感界面。

2.一种基于单层自组装磷脂的生物传感器的制备方法,其特征在于,包括,

3.根据权利要求2所述的制备方法,其特征在于,所述将传感区域进行功能化处理包括,将传感区域依次进行硅烷功能化、戊二醛功能化处理;

4.根据权利要求3所述的制备方法,其特征在于,所述硅烷的乙醇溶液的体积分数为1%~10%,硅烷包括3-氨丙基三乙氧基硅烷、正十八烷基三乙氧基硅烷、丙基三乙氧基硅烷、正辛基三乙氧基硅烷、十二烷基三乙...

【技术特征摘要】

1.一种基于单层自组装磷脂的生物传感器,由场效应晶体管器件构建,其特征在于,所述场效应晶体管器件的传感区域设置有单层自组装磷脂修饰的带有识别分子功能的传感界面。

2.一种基于单层自组装磷脂的生物传感器的制备方法,其特征在于,包括,

3.根据权利要求2所述的制备方法,其特征在于,所述将传感区域进行功能化处理包括,将传感区域依次进行硅烷功能化、戊二醛功能化处理;

4.根据权利要求3所述的制备方法,其特征在于,所述硅烷的乙醇溶液的体积分数为1%~10%,硅烷包括3-氨丙基三乙氧基硅烷、正十八烷基三乙氧基硅烷、丙基三乙氧基硅烷、正辛基三乙氧基硅烷、十二...

【专利技术属性】
技术研发人员:袁荃杨雁冰余锂镭宋楠陈铎
申请(专利权)人:武汉大学
类型:发明
国别省市:

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