研究目的
通过改变血红蛋白浓度(从0至140克/升)的传感特性来确定血液中的血红蛋白浓度。
研究成果
采用三种不同形状(球形、立方体和圆柱体)的银等离子体纳米粒子测定人血液中血红蛋白的浓度。其中圆柱体形状纳米粒子的频移值最高。本研究成果可用于生物系统。由于立方体纳米粒子的半高宽较低,其品质因数(FOM)更高。
研究不足
当前的生物传感技术存在一些挑战。例如,其中一些技术需要复杂的方法和昂贵的工具,其实际应用受到使用昂贵科学设备需求的限制。
研究目的
通过改变血红蛋白浓度(从0至140克/升)的传感特性来确定血液中的血红蛋白浓度。
研究成果
采用三种不同形状(球形、立方体和圆柱体)的银等离子体纳米粒子测定人血液中血红蛋白的浓度。其中圆柱体形状纳米粒子的频移值最高。本研究成果可用于生物系统。由于立方体纳米粒子的半高宽较低,其品质因数(FOM)更高。
研究不足
当前的生物传感技术存在一些挑战。例如,其中一些技术需要复杂的方法和昂贵的工具,其实际应用受到使用昂贵科学设备需求的限制。
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