광학 기술 바이오센서
현재 제안된 바이오센서의 양이 어마어마하므로 이들을 모두 배열하는 것은 매우 어려운 일입니다.
우리 수준에 따라, 식별 기술에 기반하지 않고, 두 클래스로 그룹화하는 것이 유리합니다.
식별 기술은 분명히 광학 전략이어야 하지만 승인에 기반합니다.
이를 고려할 때 광학 바이오센서는 하위 바이오센서에 위임될 수 있습니다.
프로 빙 바이오센서: 이 클래스는 선호도에 의해 관리되는 분석 물과 승인 구성요소 간의 협력 대조를 기반으로 하는 바이오센서로 구성됩니다.
이 행위는 몇 가지 광학 기술로 추정할 수 있는 광학 반응의 변화를 유발합니다.
반응형 바이오센서: 이 클래스에서 광학 반응은 화학 흡착하며 모든 종류의 시너지 반응을 통해 새로운 물질 결합의 개발 등과 같은 화합물 사이클로 식별됩니다.
이러한 화합물(및 결정적인 변화)은 마찬가지로 끝없는 광학으로 식별할 수 있는 광학적 변화를 생성할 수 있습니다.
식별 기기와 관련하여 바이오센서는 형광, 밝기, 반사, UV/ Vis /IR 흡광도, 수명이 될 수 있으며, 이는 Förster Resonant Energy Transfer(FRET) 기반 바이오센서에 의해 추정되는 상표로써 늦게 지연되기도 합니다.
또한 굴절 기록 변화는 간섭계와 같은 몇 가지 현재 전략으로 구별할 수 있습니다.
바이오센서 연구의 새롭고 유망한 분야를 개척한 표면 플러스 몬 공명(Surface Plasmon Resonance)을 통해 그들에 대한 추가 데이터는 이 부분의 뒷부분에서 소개될 것입니다.
바이오센서 개발에서 활용한 모든 광학적 특성 중 천연 혼합물을 식별하고 측정하는 가장 잘 알려진 기술은 대부분의 천연 형광단의 형광 특성이 기후 변화에 무력하므로 형광 작용에 비추어 아직 알려져 있습니다.
응용 프로그램을 감지하는 데 중요합니다.
이러한 바이오 센서의 주요 이점은 일반적인 사용을 위해 제안되었다는 방식으로 수많은 혼합물의 기회를 제공합니다.
고독한 장치 내에서 식별할 수 있으며 원격 감지를 수행할 수 있으며 조립이 간단합니다.
모든 것을 고려했을 때, 형광단의 구성 및 광 물리적 작용과 관련하여 결합되어야 하는 형광 인식 유닛의 개발을 위한 몇 가지 전제 조건이 있습니다.
바이오 센서를 제안하는 동안 가장 어려운 작업은 필요한 응답을 제공할 올바른 형광단을 형성하는 것입니다.
바이오 센싱에 적용할 수 있는 다양한 형광 테스트와 유사한 목표 내에서 제안할 수 있는 다양한 장치 계획이 있기 때문이다.
애플리케이션을 탐지하기 때문에 인식된 특정의 형광 반응의 변화에 따라 fluoroprobe로 분석 대상이 됩니다.
이는 기후에 포함되어 다양한 구성 요소에 의해 연관될 때 발견에서 결정적인 프레임워크와 형광 경계의 광물리학적 수행을 상당히 이해하는 것이 중요합니다.
이 진행이 완료되면 면역 분석, 핵산 부식 위치, 세포 및 하위 세포 표시, 반향 에너지 이동 고려, 증상 테스트 및 질병 검사 및 치료를 통합하는 것 계산할 수 없는 응용 프로그램을 의도하여 바이오센서를 제작할 수 있습니다.
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