预览加载中,请您耐心等待几秒...
1/2
2/2

在线预览结束,喜欢就下载吧,查找使用更方便

如果您无法下载资料,请参考说明:

1、部分资料下载需要金币,请确保您的账户上有足够的金币

2、已购买过的文档,再次下载不重复扣费

3、资料包下载后请先用软件解压,在使用对应软件打开

基于AFM原位检测的微纳生物传感器固定化技术的研究的综述报告 微生物传感器是一种新型的传感器技术,可以用于检测微生物相关的污染物和生化分子。其中固定化技术是微生物传感器的关键技术之一。本文将针对基于原位检测的原子力显微镜(AFM)技术的微纳生物传感器固定化技术进行综述。 AFM是一种能够高分辨率地获取物质表面形貌和力学性质的检测技术,其原理是通过探针的描触来对样品进行扫描,从而得到样品表面的形貌和力学性质信息。AFM技术在微生物研究领域被广泛应用,并在微生物传感器的制备中也有着广泛的应用。 固定化技术是指将微生物或其他生物分子固定在基底上,使其能够稳定地存在并与其他物质发生反应。固定化技术既可以增强微生物传感器的灵敏度,又可以提高其稳定性和重复性。而基于AFM技术的原位检测固定化技术是较为成熟和有效的固定化技术之一。 基于AFM原位检测的微纳生物传感器固定化技术主要有以下几类: 1.化学固定化技术:利用离子键、氢键或共价键等化学反应将微生物或其他生物分子固定在基底上,形成稳定的化学结构。这种技术具有固定稳定性高、反应过程简单、适用范围广等优点。但其缺点是容易影响活性,且固定化的生物分子之间空间位置常会发生变化,可能会影响免疫检测等结果。 2.物理吸附技术:利用静电相互作用、范德华力、疏水相互作用等力学原理将微生物或其他生物分子吸附固定在基底上。这种技术具有操作简单、适用范围广、无需特殊试剂等优点,但其缺点是固定稳定性较差,容易失活并影响灵敏度和特异性。 3.生物识别固定化技术:利用蛋白质、抗体、DNA、RNA等分子之间的特异性相互作用将微生物或其他生物分子固定在基底上,并通过AFM技术实现现场核酸或蛋白质杂交的可视化监测。这种技术具有固定稳定性高、灵敏度和特异性强等优点,但需进行特殊设备和试剂的制备、设备成本高等缺点。 综上所述,基于AFM原位检测的微纳生物传感器固定化技术具有灵敏度高、可视化易操作、无需染料等优点,但不同的固定化技术还存在一些缺陷。因此,在具体应用时应综合考虑不同技术的优缺点,选择合适的技术进行固定化。