基于波导的微波氧化传感器用于COVID-19查:质量转移调制效应在空洞封闭的WO3结构上
Renshuo Wang1, Tiangang Ma2, Quan Jin1
1Key Laboratory of Automobile Materials (Ministry of Education), School of Materials Science and Engineering, Jilin University, Changchun 130022, China.
ACS sensors
|October 23, 2024
概括
一种新的基于微波气体传感器 (MGS) 的空心多层结构WO3 (HoMSs-WO3) 检测出COVID-19查的呼吸中的氧化 (NO). 这种敏感和选择性的传感器显示出快速,便携和非侵入性诊断的巨大潜力.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 化学传感器 化学传感器
- 生物医学工程 生物医学工程
背景情况:
- 严重急性呼吸道综合征冠状病毒-2 (SARS-CoV-2) 构成了全球卫生挑战.
- 呼吸中的挥发性有机成分是COVID-19检测的新兴生物标志物.
- 氧化 (NO) 是呼吸道炎症的关键指标.
研究的目的:
- 开发一种新型的气体传感器,用于检测出口气中微量NO的含量.
- 为了评估传感器在初步COVID-19诊断方面的潜力.
- 评估传感器的性能特征,包括灵敏度,选择性和检测极限.
主要方法:
- 基于空洞多结构的WO3 (HoMSs-WO3) 波导微波气体传感器 (MGS) 的制造.
- 在呼气样本中检测氧化 (NO).
- 对MGS测量与商用Sunvou检测器进行临床样本的比较.
主要成果:
- 对于NO,HoMSs-WO3 MGS显示出高灵敏度 (39.27dB/ppm) 和低检测极限 (2.52ppb).
- 传感器表现出极好的可重复使用性和选择性.
- 来自MGS的测量结果与临床COVID-19患者呼吸样本的Sunvou检测器有很强的相关性,偏差在1.96标准偏差内.
结论:
- 开发的HoMSs-WO3 MGS显示了快速,便携和非侵入性COVID-19查的巨大潜力.
- 传感器能够准确地检测出口气中的NO,这支持其用于初步诊断.
- 这项技术为呼吸道疾病的流行病学查提供了一个有希望的新途径.


