基因传感器

电化学基因传感器电化学基因传感器使用电极作为换能器,即将ssDNA探针固定在金电极,碳糊电极或玻璃电极的表面上,然后浸入含有靶ssDNA分子的溶液中。 。
上部ssDNA探针与溶液中互补序列的靶DNA单链分子杂交。质量基因传感器质量型基因传感器使用石英晶体振荡器(QCM)作为换能器。
与电化学基因传感器一样,它还将单链DNA探针固定在电极表面上,然后将其浸入含有靶标的ssDNA分子中。在该溶液中,当电极上的ssDNA探针与溶液中互补序列的靶ssDNA分子杂交时,QCM的振荡频率发生变化。
将ssDNA探针固定在电极上的方法与电化学基因传感器的方法相同。可以定量分析QCM基因传感器以定量固定ssDNA探针并定量检测杂合靶dsDNA。
QCM是一种非常灵敏的质量传感器,可检测Yanak级材料。随着电极上的质量增加,晶体的振荡频率降低。
SPR基因传感器光学方法是最成熟和最好的生物传感技术,因为它有两个最重要的优点:非破坏性和高灵敏度。特定技术是表面等离子体共振(SPR)生物传感技术。
作为换能器,SPR仍然对诸如电化学或QCM基因传感器的基因敏感,除了检测到的信号是光学信号,并且DNA杂交引起光强度或反射光角度的变化。现代医学研究表明,人类疾病与基因直接或间接相关。
从这个意义上讲,所有疾病都可以被视为遗传性疾病或遗传性疾病。疾病和基因之间的关系仍然是当前生物医学研究的主题。
基因传感器的研究和应用将不可避免地促进该领域的研究,促进基因与疾病之间的关系。目前,一些遗传传感器已应用于疾病的医学临床诊断,例如,利用QCM通过检测肝炎病毒PCR产物来诊断肝炎,以及通过p53基因检测诊断癌症。
基因传感器可用于监测环境并检测环境中的生物病原体。在军队中的应用是一个目前受到重视的研究项目。
由于基因工程的结果为生物武器的研究开辟了DD基因武器的新领域,便携式,快速和灵敏的遗传传感器可以发挥重要作用。
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