高灵敏度“生物分子膜”门电极AlGaN/GaN HEMT生物传感器的研制及其传感机理研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    61104226
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    24.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    F0303.系统建模理论与仿真技术
  • 结题年份:
    2014
  • 批准年份:
    2011
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2012-01-01 至2014-12-31

项目摘要

本项目以常规生化分析仪器的微型化为研究背景,以前列腺癌特异抗原(PSA)的快速、稳定性探测为研究目标,针对当前AlGaN/GaN高电子迁移率晶体管(HEMT)生物传感器因金属或氧化物门电极的存在而提高了传感器制作成本以及分子识别元件固定需在门电极上进行等问题,提出开展"生物分子膜"门电极的AlGaN/GaN HEMT生物传感器技术的研究,在对"生物分子膜"门电极AlGaN/GaN高电子迁移率晶体管传感器液相检测传感机理的研究以及分析影响传感灵敏度的因素基础上,建立传感器的仿真设计方法。同时通过对GaN表面修饰机理及分子识别元件固定,PSA双抗体夹心原理检测方法及AlGaN/GaN HEMT传感器制作工艺等问题的研究,完成可实现批量制作的高灵敏度生物传感器的研制,通过上述问题的研究,可使传感器结构单元简化,制作成本降低,为实现快速、准确的低成本前列腺癌特异性抗原诊断奠定基础。

结项摘要

与传统的硅基生物器件相比较, GaN 基III-V 半导体材料的化学性能更稳定, 同时具备无毒性、可降低吸附细胞退化等优点,因此更适合在生物传感领域中的应用。国内外对AlGaN/GaN HEMT生物传感器的研究尚处于起步阶段,特别是国内,到目前为止仅有中科院半导体所的一个团队及本人所在的团队在开展AlGaN/GaN HEMT生物传感器的研究工作。本项目以AlGaN/GaN HEMT生物传感应用为背景,针对国内外AlGaN/GaN HEMT生物传感器制作成本较高以及检测限差的问题,采用在AlGaN/GaN HEMT 传感区域表面直接修饰3-氨丙基三乙氧基硅烷(APTES)分子膜,来降低待测分子与二维电子气之间的距离,提高器件对待测分子敏感度的方法。采用数值分析的方法分析了器件传感区域长度与宽度比值及待测物调控二维电子气(2DEG) 距离与感测信号之间的关系, 分析表明AlGaN/GaN HEMT 生物传感器对外部环境响应的灵敏度与器件感测区域的宽度与长度比值W/L成线性关系, 在W/L的数值一定的情况下,器件结构尺寸的数量级对器件的灵敏度没有影响;研究了APTES分子膜在缓冲液中的稳定性问题,为APTES在传感器上的应用奠定实验基础;同时研究了传感器对极性不同的待检测物所呈现出的不同响应等问题。在上述研究的基础上,制备了毫米量级的AlGaN/GaN HEMT 生物传感器, 以不同浓度的前列腺特异性抗原(PSA) 以及汞离子(Hg2+)为待测物, 对制作的AlGaN/GaN HEMT 生物传感器进行了初步测量, 测试结果表明, 在50 mV的电压下, 毫米量级的AlGaN/GaN HEMT 生物传感器的对PSA的探测极限低于0.1 pg/ml,相关结果比目前报道的AlGaN/GaN HEMT 生物传感器测试PSA 的探测极限提高了2 个数量级,对Hg2+的探测极限低于10-14M,相关结果比目前报道的AlGaN/GaN HEMT 生物传感器测试Hg2+ 的探测极限提高了6个数量级。研究表明毫米量级的AlGaN/GaN HEMT 生物传感器具有灵敏度高, 易于集成等优点, 具备良好的应用前景。该研究对理解AlGaN/GaN HEMT生物传感器的应用具有重要意义和价值。

项目成果

期刊论文数量(9)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
硅基AFM探针的制作
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    Microsystem Technologies
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李加东
  • 通讯作者:
    李加东
生物分子膜门电极AlGaN/GaN高电子迁移率晶体管(HEMT)生物传感器研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    Acta Physica Sinica
  • 影响因子:
    1
  • 作者:
    李加东;程珺洁;苗斌;魏晓玮;张志强;黎海文;吴东岷
  • 通讯作者:
    吴东岷
Ultrasensitive detection of Hg2+ using oligonucleotide-functionalized AlGaN/GaN high electron mobility transistor
使用寡核苷酸功能化 AlGaN/GaN 高电子迁移率晶体管对 Hg2 进行超灵敏检测
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    Applied Physics Letters
  • 影响因子:
    4
  • 作者:
    Junjie Cheng;Jiadong Li;Bin Miao;Jine Wang;Zhengyan Wu;Dongmin Wu;Renjun Pei
  • 通讯作者:
    Renjun Pei
高灵敏度AlGaN/GaN HEMT生物传感器设计及制作
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    微纳电子技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    薛伟;李加东;谢杰;吴东岷
  • 通讯作者:
    吴东岷
Design and fabrication of a micro spring with steel structures for the microtensile testing of thin films
用于薄膜微拉伸测试的钢结构微弹簧的设计和制造
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    Key Engineering Materials
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Bin Miao;Xiao-Wei Wei;Dong-Min Wu;Jia-Dong Li
  • 通讯作者:
    Jia-Dong Li

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其他文献

基于聚类和区域生长的道路可行区域提取
  • DOI:
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  • 发表时间:
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  • 通讯作者:
    李加东
结构应力耦合的微悬臂阵列
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    光学与光电技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李加东;付号;丁江放;曹更玉
  • 通讯作者:
    曹更玉
采用碰撞测试和回归机制的非完整约束机器人快速扩展随机树运动规划
  • DOI:
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  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    控制理论与应用
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张波涛;李加东;刘士荣
  • 通讯作者:
    刘士荣
基于聚类和区域生长的道路可行区域提取
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    华中科技大学学报(自然科学版)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    侯学勇;刘士荣;张波涛;李加东
  • 通讯作者:
    李加东

其他文献

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基于“智能微筛”的AlGaN/GaN 高电子迁移率晶体管生物传感机理及器件研究
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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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