复旦大学“分子机电系统”实现精准生物检测
生命体中与健康相关的一些标志物丰度,特别是在某些疾病早期,往往很低。在复杂的生物液体中,检测痕量标志物会受到大量背景物质的干扰。因此,实现生物液体中的精准检测对于生物研究、精准医疗和疾病早期诊断具有重要意义。 近日,复旦大学高分子科学系、聚合物分子工程国家重点实验室魏大程课题组研发了一种基于“分子机电系统”(MolEMS)的晶体管传感芯片,该成果以“在未扩增样本中快速、超灵敏机电检测离子、生物分子和新冠病毒RNA”(Rapid and ultrasensitive electromechanical detection of ions, biomolecules and SARS-CoV-2 RNA in unamplified samples)为题发表于《自然生物医学工程》(Nature Biomedical Engineering)。 据介绍,在智能传感应用领域,此前,微机电系统(MEMS)将微米级机械组件与微电子芯片集成,把机械、化学、生物等信号转换为电信号,具有高集成、价格低廉等特点,已经实现了广泛的商业应用。纳米机电系统(NEMS)将组件尺寸进一步缩小到纳米量级,在降低成本、体积和功耗的同时极大提高了灵敏度,通过与场效应晶体管等功能元件的集成实现了生物传感应用。 然而,与微/纳米机电系统相比,生物体对某些环境信号的响应过程由一些生物分子精准操纵,往往具有高于人工系统的传感性能。因此,开发具有更高精准度的机电系统对于实现痕量生物标志物检测具有重要意义。 |