血糖水平(BGL)的監(jiān)測,對于預(yù)防失明、腎衰竭、心腦血管疾病等并發(fā)癥至關(guān)重要。目前,光學(xué)、電化學(xué)、微波等多種技術(shù)被廣泛用于血糖水平實(shí)時監(jiān)測。為了滿足日常監(jiān)測要求,需要一種高精度、穩(wěn)定、低成本、無創(chuàng)的血糖檢測技術(shù)。由于微波技術(shù)具有設(shè)計制造簡單、成本低、靈敏度高、檢測速度快等優(yōu)點(diǎn),被越來越多地用于生物醫(yī)學(xué)研究,包括血糖水平的檢測。
據(jù)麥姆斯咨詢報道,近日,青島大學(xué)李元岳副教授、姚釗副教授團(tuán)隊聯(lián)合韓國世宗大學(xué)、光云大學(xué)研究人員共同提出一種基于仿生材料的微流控微波生物傳感器,其由微流控器件和微波生物傳感器集成制備,成本低廉、制造簡單,靈敏度可達(dá)0.25 MHz/(mg/dL),檢測限低至7.7 mg/dL,可快速響應(yīng)(約150 ms),能夠用于葡萄糖濃度檢測,有望成為監(jiān)測早期糖尿病患者血糖水平的理想選擇。相關(guān)研究成果已發(fā)表于Scientific Reports期刊。
微流控微波生物傳感器的制造過程圖示
該微波生物傳感器由一個具有缺陷接地結(jié)構(gòu)(DGS)的三環(huán)微帶貼片天線組成。缺陷接地結(jié)構(gòu)會影響接地層中的電流分布,從而增加傳輸線的電容和電感。為了減小測量誤差,提高器件性能參數(shù)與溶液濃度之間的相關(guān)性,研究人員將微流控器件與微波生物傳感器集成在一起,制備了微流控微波生物傳感器,以改善器件性能。
(a)實(shí)驗的測量設(shè)置;(b)裸微波生物傳感器的SEM圖像;(c)添加樣品進(jìn)行測量后的SEM圖像;(d)葡萄糖生物傳感器的原理圖;(e)微流控微波生物傳感器的光學(xué)圖像(前視圖和后視圖)
由于不同濃度的葡萄糖溶液具有不同的介電特性,會導(dǎo)致傳感器的諧振頻率和反射系數(shù)(S??)發(fā)生變化。研究人員用兩種傳感器檢測了50-500 mg/dL濃度范圍的葡萄糖溶液。結(jié)果表明,兩種傳感器的諧振頻率都隨溶液濃度增加呈線性增加,裸微波生物傳感器諧振頻率相關(guān)系數(shù)(R2)為0.995,反射系數(shù)為0.838,誤差略大。微流控微波生物傳感器諧振頻率相關(guān)系數(shù)為0.996,反射系數(shù)為0.984,誤差相對減小。
隨后,對兩種傳感器的穩(wěn)定性進(jìn)行了測試。結(jié)果表明,兩種傳感器在一定時間內(nèi)都表現(xiàn)出良好的穩(wěn)定性。與裸微波生物傳感器相比,集成了微流控器件的微波生物傳感器具有更快的響應(yīng)時間(158 ms),以及相對較低的檢測限和較高的靈敏度。
裸微波生物傳感器(左圖)和微流控微波生物傳感器(右圖)的諧振頻率、反射系數(shù)測試結(jié)果
(a)裸微波生物傳感器和(b)微流控微波生物傳感器的測試結(jié)果(圖片顯示不同溶液濃度的響應(yīng)時間)
最后,研究人員分析了微流控微波生物傳感器的局限性和發(fā)展前景,并指出,可以針對器件小型化和靈敏度提升進(jìn)行優(yōu)化。該傳感器目前尺寸為25mm × 25mm,與以往研究相比有所減小,但為了獲得更緊湊、便攜的集成系統(tǒng),需要進(jìn)一步減小器件尺寸。為了解決這個問題,可以使用集成無源器件(IPD)技術(shù)在砷化鎵(GaAs)襯底上設(shè)計制造空氣橋結(jié)構(gòu)電容器,以實(shí)現(xiàn)器件的高靈敏度和小型化。
提高生物傳感器的靈敏度是一項系統(tǒng)性工作。首先,需要考慮傳感器的敏感區(qū)域,利用仿真軟件確定電流強(qiáng)度以及敏感區(qū)域特性。其次,可以考慮缺陷接地結(jié)構(gòu),或者通過添加有源反饋電路來提高靈敏度。此外,可以考慮使用抗原——抗體進(jìn)行特異性識別,從而更好地識別檢測目標(biāo)。通過結(jié)合上述方法,可以更好地提高器件靈敏度。未來的研究方向?qū)⒁约蓽y試系統(tǒng)為基礎(chǔ),例如,通過使用FPGA或單片機(jī)來實(shí)現(xiàn)測試系統(tǒng)的集成,使器件更加緊湊、便攜。
審核編輯:劉清