便携式和自主PEDOT修改的灵活的基于纸张的甲醇燃料电池传感平台应用于L1CAM重组蛋白检测
Liliana P T Carneiro1,2,3, Alexandra M F R Pinto3,4, Dzmitry Ivanou4,5
1BioMark, Sensor Research@UC/CEB, Department of Chemical Engineering, Faculty of Sciences and Technology, University of Coimbra, Rua Sílvio Lima, Pólo II, Coimbra 3030-790, Portugal.
概括
这项研究引入了一种基于纸张的新型直接甲醇燃料电池 (DMFC),该燃料电池可作为生物传感器,并为色度检测提供电色电池的动力. 这种自主设备非常适合在低资源环境中进行护理诊断.
科学领域:
- * 材料科学与工程 * 材料科学与工程
- * * 电化学 电化学 电化学
- * 生物医学工程 * 生物医学工程
背景情况:
- * 直接甲醇燃料电池 (DMFC) 提供了一个便携式能源解决方案.
- *生物传感器对于诊断至关重要,但通常需要外部电源.
- * 整合能源发电和传感可以实现点的护理应用.
研究的目的:
- * 开发一种由DMFC驱动的,基于纸张的自主生物传感器.
- * 将DMFC/生物传感器与电色细胞集成在一起,以进行视觉读取.
- * 证明该设备在资源有限的环境中检测生物标志物的实用性.
主要方法:
- * 制造一个5堆的聚3,4-乙烯二氧化) 改性纸张DMFC (PEDOT/PB-DMFC).
- * 在经过处理的纸上开发电色电池 (EC).
- * 在L1CAM的存在下,对3,4-乙烯二氧化 (EDOT) 的电聚合,在DMFC阳极上创建生物传感器层.
- * 描述DMFC性能和生物传感器校准.
主要成果:
- * PEDOT/PB-DMFC堆在0.5M甲醇中实现了1.5-1.6V的电压.
- *生物传感器显示L1CAM的线性反应从1.0×10−12到1.0×10−8M,检测极限为1.17×10−13M.
- *与EC的合导致了可观测的颜色梯度,与生物传感器响应相对应.
结论:
- *成功开发了一种基于纸张的自动供电生物传感器系统,用于L1CAM检测.
- * 集成的DMFC/生物传感器/EC设备提供适合于护理点应用的视觉读取.
- * 这项技术对能源获取有限的地区的诊断具有前景,并为传统能源需求提供了替代方案.


