用于各种生物传感应用的光学活跃的二维MoS2基纳米混合体:全面审查
Sandip Ghosh1, Chia-Jung Yang1, Jui-Yang Lai2
1Department of Biomedical Engineering, Chang Gung University, Taoyuan, 33302, Taiwan.
Biosensors & bioelectronics
|November 29, 2023
概括
二硫化物 (MoS) 纳米晶体正在成为先进生物/免疫传感器的多功能材料. 它们独特的可调节性质为增强生物传感应用提供了巨大的潜力.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 纳米技术纳米技术
- 生物医学工程 生物医学工程
背景情况:
- 像石墨烯这样的二维 (2D) 纳米材料激发了人们对替代品的兴趣,例如二硫化物 (MoS).
- MoS2表现出层相关的带间隙和强烈的光相互作用,使其适合生物传感.
- 其可调节的尺寸,形状和特性 (光学吸收,电子移动性,机械强度,表面积) 有利于传感器的开发.
研究的目的:
- 审查利用MoS2及其纳米混合物的生物/免疫传感应用的进展.
- 探索2D MoS2纳米片的合成,表征和功能化方法.
- 讨论基于MoS的生物传感器的制造技术,性能指标和临床影响.
主要方法:
- 关于MoS2合成和表征的文献综述.
- 对MoS2纳米板的功能化策略的分析.
- 讨论各种生物传感器制造技术和性能评估.
主要成果:
- MoS2纳米晶体显示出作为光学,光热和电气生物/免疫传感器的探针材料的巨大潜力.
- MoS2的调节性特性提高了生物传感器的性能,包括灵敏度和检测极限.
- 为2D MoS2开发了各种合成和功能化路径.
结论:
- 基于MoS2的生物传感器在现有技术上提供了有希望的进步.
- 需要进一步的研究来解决局限性和探索临床影响.
- 本综述提供了一个全面的概述,以指导MoS2生物传感的未来发展.


