当前位置: 首页 > news >正文

3D微打印微激光器生物传感技术

研究人员开发了一种用于高灵敏度片上生物检测的3D微打印传感器。该传感器基于聚合物回音壁模式微激光器,为开发用于疾病早期诊断的高性能、低成本芯片实验室设备开辟了新机会。

“未来,这些回音壁模式微激光传感器可集成到微流控芯片中,实现新一代用于超灵敏定量检测多种生物标志物的芯片实验室设备。”研究团队负责人A. Ping Zhang表示,“这可用于癌症、阿尔茨海默病等疾病的早期诊断,或应对如COVID-19大流行等重大健康危机。”

在Optica出版集团期刊《光学快报》上,研究人员描述了新型微激光传感器设计。该设计克服了将此类传感器集成到可用于即时医疗检测的芯片实验室系统中的诸多难题。研究还表明,传感器独特的蜗牛形盘状微腔能够检测极低浓度的人免疫球蛋白G——一种血液及其他体液中常见的抗体。

“这款创新微激光传感器的实现得益于我们自主研发的3D微打印技术。”Zhang说,“它能快速打印特殊设计的3D回音壁模式微腔,并对悬空微盘进行高精度修整。”

将微激光传感器集成到芯片上

光学回音壁模式微激光传感器通过将光束缚在微小微腔中工作。当目标分子与微腔结合时,会引起激光频率的微小变化,从而实现高灵敏度生物检测。

在实际应用中使用这些传感器的一个挑战是,将光耦合到传感器中通常需要直径小于2微米的锥形光纤。这种极细的光纤难以对准,且易受各种环境干扰。这成为将此类微激光传感器集成到用于实时、高灵敏度生物分子检测的芯片实验室设备中的障碍。

利用微激光传感器自身发射的光作为替代方案是有前景的,但传统回音壁模式微激光器的圆形微腔使得有效收集光变得困难。这限制了传感器信号的读取质量。

打印精密生物传感器

为解决此问题,研究人员设计了一种带有蜗牛形悬空微盘的回音壁模式微激光传感器。该设计赋予传感器低激光阈值并产生定向光发射,提高了效率并使片上集成更加实用。

利用自主研发的高分辨率、高灵活性3D微打印技术,研究人员能够快速打印出回音壁模式微激光生物传感器阵列。实验表明,这些生物传感器具有低至3.87 μJ/mm²的极低激光阈值和约30 pm的窄激光线宽。传感器能够检测到极限仅为阿克每毫升的IgG,展示了其在疾病早期诊断所用生物标志物超低检测方面的潜力。

接下来,研究人员计划将微激光传感器集成到微流控芯片中,开发可用于同时快速定量检测多种疾病生物标志物的光流控生物芯片。

此项工作得到中国香港特别行政区研究资助局的支持。FINISHED
更多精彩内容 请关注我的个人公众号 公众号(办公AI智能小助手)或者 我的个人博客 https://blog.qife122.com/
对网络安全、黑客技术感兴趣的朋友可以关注我的安全公众号(网络安全技术点滴分享)

http://www.jsqmd.com/news/741604/

相关文章:

  • 基于可解释强化学习的内存控制器优化实践
  • 中文大模型基准测试:从设计到实践的全方位指南
  • 如何高效解决跨平台音视频传输难题:DistroAV专业实战指南
  • Java代码优化技巧:循环展开与内存访问优化
  • taotoken用量看板如何直观展示各模型token消耗占比与趋势
  • 中文大模型基准测试:从原理到实践,科学选型指南
  • 开源神级提示词库:提升AI交互效率的工程化实践指南
  • 从零开始掌握OrgChart.js:打造专业组织架构图的完整指南
  • 避坑指南:用Python读取Abaqus ODB时,为什么你的位移/应力数据总是为空?
  • 【MISRA-C:2023 + ISO 26262-6:2018双标对齐】:BMS核心模块(SOC/SOH估算、均衡控制)C代码安全重构实录
  • 为什么你的Windows资源管理器需要QTTabBar?3个理由告诉你答案
  • 嵌入式OTA升级不再踩坑(C语言裸机实现全栈解析:从CAN/FlexRay双通道差分包解析到AES-256+ECDSA双重验签)
  • vulnhub: DC-7
  • HPH的构造:三大核心部件拆解
  • 为什么92%的星载C程序功耗测试在地面阶段就埋下隐患?揭秘温度-电压-时序三维耦合测试盲区
  • 什么是驱动?
  • 核心组件大换血:Backbone与Neck魔改篇:YOLO26引入VanillaNet基础极简架构:反直觉的无跳连接也能涨点?
  • 分页工具包设计:从状态计算到UI解耦的现代前端分页解决方案
  • ##X-rJjRBfJAx35gQ## | ~5dad3Xq8Kh~##X-rJjRBfJAx35gQ## #43b63XpyZb#三角洲烽火地带
  • Xona Pulsar单卫星定位技术解析与应用
  • wordpress大型商城主题
  • Go语言轻量级系统监控工具indicator:JSON输出与自动化集成指南
  • 利用Taotoken多模型能力为内容生成应用提供备选方案
  • 大学生们为何上课不抬头
  • 【RT-DETR涨点改进】PR 2026顶刊 | 独家创新首发、特征融合改进篇| 使用IGCAB光照引导交叉注意力模块,含3种不同版本创新改进,助力各种任务的目标检测,多模态融合目标检测有效涨点
  • 核心组件大换血:Backbone与Neck魔改篇:YOLO26缝合FasterNet主干:基于PConv(部分卷积)的延迟与算力双优化
  • 深入RT-Thread内核:我是如何给Cortex-M7的HardFault处理函数“动手术”的
  • TikTok评论数据采集神器:三分钟获取完整用户反馈的智能方案
  • 2026正规FPGA硬件开发TOP5标杆名录:单片机硬件开发、电路硬件开发、硬件定制开发、硬件电路开发、硬件电路设计选择指南 - 优质品牌商家
  • 【Python电商实时风控决策代码】:20年专家亲授3大核心模块+5个高危场景实战代码(附GitHub可运行源码)