化學傳感器是一種獨立的分析設(shè)備,可以提供有關(guān)其環(huán)境(即液相或氣相)化學成分的信息。信息以可測量的物理信號形式提供,該信號與某些化學物質(zhì)(稱為分析物)的濃度相關(guān)?;瘜W傳感器的功能涉及兩個主要步驟,即識別和轉(zhuǎn)導。在識別步驟中,分析物分子與受體分子選擇性相互作用或傳感器的識別元件結(jié)構(gòu)中包含的位置。因此,特征物理參數(shù)會發(fā)生變化,并且此變化會通過生成輸出信號的集成換能器報告?;谏镄再|(zhì)的識別材料的化學傳感器是生物傳感器。然而,由于合成仿生材料將在某種程度上替代*的生物材料,因此在生物傳感器和標準化學傳感器之間的明顯區(qū)別是多余的。用于傳感器開發(fā)的典型仿生材料是分子印跡聚合物和適體。
在生物醫(yī)學和生物技術(shù)中,由于細胞、蛋白質(zhì)、核酸或仿生聚合物等生物成分而檢測分析物的傳感器稱為生物傳感器。而用于生物分析物的非生物傳感器,甚至有機(碳化學)傳感器也被稱為傳感器或納米傳感器。該術(shù)語適用于體外和體內(nèi)應用。生物傳感器中生物成分的封裝提出了與普通傳感器稍有不同的問題。這可以通過半透屏障來完成,例如透析膜或水凝膠或3D聚合物基質(zhì),通過將其綁定到支架上而物理地約束傳感大分子或化學地約束大分子。
金屬氧化物半導體(MOS)技術(shù)源自Mohamed M. Atalla和Dawon Kahng于1959年發(fā)明并于1960年得到證明的MOSFET(MOS場效應晶體管或MOS晶體管)。MOSFET傳感器(MOS傳感器)后來被開發(fā)出來,從那時起它們已被廣泛用于測量物理、化學、生物學和環(huán)境參數(shù)。
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