Puces chimiques et biocapteurs : NTC, graphène et autres

Un biocapteur est un dispositif analytique généralement utilisé pour détecter une substance chimique. Ils combinent un composant biologique avec un conducteur physico-chimique et sont généralement constitués de trois segments : le capteur, le transducteur et les électrons associés.

Les puces à biocapteurs sont constituées d'un ensemble de biocapteurs distincts qui peuvent être contrôlés individuellement et utilisés pour l'analyse de nombreux analytes. L'interaction de l'analyte avec le biorécepteur est créée pour produire un effet enregistré par le transducteur qui traduit l'information en un effet mesurable tel qu'un signal électrique. Les biocapteurs et les biopuces peuvent être classés en fonction de leur biorécepteur ou de leur type de transducteur.

Il existe trois générations de biocapteurs actuellement sur le marché. Dans le premier type, la réaction du produit se disperse dans le capteur et crée la réaction électrique. Dans le deuxième type, le capteur utilise certains médiateurs entre le capteur et la réponse pour provoquer une réponse optimale. Dans le troisième type, la réaction est provoquée par la réponse et aucun médiateur n'est directement impliqué.

Les progrès croissants dans le domaine des biocapteurs ont fait évoluer la technologie des biocapteurs pour permettre un diagnostic à grande échelle sur des micropuces, des diagnostics au chevet du patient, des coûts réduits et des diagnostics plus rapides.

Biocapteurs en silicium

Les puces carrées en silicium sont à la fois faciles à utiliser et pratiques. Le silicium poli est lisse, ce qui permet une imagerie à haute résolution pour les applications AFM et SEM.

Biocapteurs en silicium recouverts de métaux ou de silice

Certaines puces en silicium sont recouvertes d'or (Au) ou de platine (Pt), qui sont des métaux purs >99,99%. L'or assure une conductivité élevée et le substrat transparent permet une imagerie optique de la couche de détection.

Puces électroniques pour biocapteurs

Les puces à capteurs électroniques moléculaires intègrent des molécules uniques en tant qu'éléments de capteurs électriques sur des puces à semi-conducteurs standard, ce qui signifie que les dispositifs de biocapteurs électroniques sont massivement évolutifs. Les puces électroniques à biocapteur ont été lentement adoptées pour le séquençage de l'ADN et d'autres domaines d'essai.

Biocapteurs en graphène

Depuis que les scientifiques ont découvert le graphène, une forme bidimensionnelle flexible du graphite, en 2004, les chercheurs du monde entier s'efforcent de produire des applications commerciales évolutives pour ce matériau à hautes performances.

Le graphène est entre 100 et 300 fois plus résistant que l'acier et possède une densité de courant électrique maximale de plusieurs ordres de grandeur supérieure à celle du cuivre. Cela signifie que le graphène est le matériau conducteur électrique le plus solide, le plus fin et le plus fiable de la planète et qu'il constitue un matériau extrêmement prometteur pour les puces de biocapteurs dans les ordinateurs et autres appareils électroniques.

Puces à nanotubes de carbone

Ces dernières années, des scientifiques ont mis au point la plus grande puce informatique fabriquée à partir de nanotubes de carbone qui peuvent conduire l'électricité à des vitesses ultra-rapides. Les chercheurs espèrent utiliser les nanotubes de carbone dans les futurs ordinateurs, car ils conduisent l'électricité plus rapidement et plus efficacement que le silicium.

Applications des puces à biocapteurs

Les puces biocapteurs peuvent être utilisées pour vérifier et contrôler la pollution écologique dans l'agriculture et l'alimentation. Les puces biocapteurs peuvent également être utilisées dans les technologies portables, telles que les smartwatches, pour surveiller la fréquence cardiaque et la saturation en oxygène. Les technologies Platypus sont des experts dans le domaine des puces chimiques et biocapteurs. Contactez nous dès aujourd'hui pour plus d'informations.

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