头发和指甲芯片用于生物灵感微流体设备制造和生物标志物检测
Rohitraj Ray1, Amith Rakesh2, Sheetal Singh2
1Department of Bioengineering (BE), Indian Institute of Science Bangalore, Bengaluru, Karnataka, India.
Critical reviews in analytical chemistry
|December 22, 2023
概括
生物传感器提供了新的解决方案,但侵入性样本是一个限制. 本文重点介绍了非侵入性毛发和指甲生物传感器,与微流体进行集成,用于先进的诊断和药物输送.
科学领域:
- 生物医学工程 生物医学工程
- 分析化学 分析化学
- 材料科学 材料科学 材料科学
背景情况:
- 生物传感器对于包括医疗保健在内的各种应用至关重要.
- 传统的生物传感器往往需要侵入性样本 (血液,尿液),限制了点的护理应用.
- 侵入性采样带来了诸如不适,高成本和复杂的物流等挑战.
研究的目的:
- 审查使用头发和指甲样本的非侵入性生物传感器的新兴领域.
- 探索非侵入性采样与微流体和芯片器官技术的整合.
- 讨论基于头发和指甲的生物传感,药物输送和可穿戴技术的未来创新.
主要方法:
- 关于非侵入性生物传感器技术的科学文献的审查.
- 分析将毛发/指甲采样与微流体装置的整合.
- 探索生物标志物和分析物的先进检测技术.
主要成果:
- 使用头发和指甲的非侵入性采样绕过了传统方法的局限性.
- 结合毛发/指甲采样与微流体技术的新型微器件能够实现强大的生物传感.
- 这些生物传感器可以检测生物标记物,化学物质,代谢物和核酸.
结论:
- 头发和指甲生物传感器为诊断提供了一种成本效益低,侵入性最小的替代方案.
- 与微流体和器官在芯片上的集成使小型化,先进的生物传感平台成为可能.
- 未来的应用包括药物输送,可穿戴传感器和人工智能驱动的诊断.


