用于检测生物分子(如DNA片断或蛋白质分子)的电子器件芯片
发布时间:2019/4/29 20:32:42 访问次数:1204
近年来,用于检测生物分子(如DNA片断或蛋白质分子)的电子器件芯片,尤其是基于CMOS工艺的芯片引起了广泛的关注。与目前采用最先进技术的商用检测技术,如基于光读出原理的技术手段相比,CMOS生物芯片技术表现出更大的潜在优势。将传感器与信号处理电路集成在一个固态芯片上,保证了信号完整性的同时实现了系统高可靠性工作,并可以使得信号在相同的电学形态下进行传输和后处理。同时,考虑到不同的应用场景,为进一步降低系统`总成本、增加其灵活性开辟了新的途径。本章从工程师的视角介绍基于CMOS技术的生物芯片,包括芯片的基本工作原理、功能化技术以及不同的探测原理。重点阐述了CMOS集成技术及其相关工艺技术,以及CMOS电路设计需求。在最后部分,将介绍一系列公开发表文献中所涉及的具体案例。
本章组织架构如下:6.2节,主要阐述了DNA芯片的基本工作原理以及实际应用。6.3节主要阐述了功能化芯片技术,也就是将芯片和生物分子融合在一起,从而使之成为生物芯片的技术。6,4节主要阐述了基于不同传感原理的生物兼容性材料在CMOs集成方面的需求和面临的挑战。6.5和6,6节则主要对各种读出电路技术进行综述评论c其中,6,5节聚焦电化学传感原理所需的恒电位装置以及相关的读出电路,6.6节对非电化学传感技术进行探讨。随后的6.7节给出了相关的封装、集成技术探讨。6.8节为`总结和展望。
近年来,用于检测生物分子(如DNA片断或蛋白质分子)的电子器件芯片,尤其是基于CMOS工艺的芯片引起了广泛的关注。与目前采用最先进技术的商用检测技术,如基于光读出原理的技术手段相比,CMOS生物芯片技术表现出更大的潜在优势。将传感器与信号处理电路集成在一个固态芯片上,保证了信号完整性的同时实现了系统高可靠性工作,并可以使得信号在相同的电学形态下进行传输和后处理。同时,考虑到不同的应用场景,为进一步降低系统`总成本、增加其灵活性开辟了新的途径。本章从工程师的视角介绍基于CMOS技术的生物芯片,包括芯片的基本工作原理、功能化技术以及不同的探测原理。重点阐述了CMOS集成技术及其相关工艺技术,以及CMOS电路设计需求。在最后部分,将介绍一系列公开发表文献中所涉及的具体案例。
本章组织架构如下:6.2节,主要阐述了DNA芯片的基本工作原理以及实际应用。6.3节主要阐述了功能化芯片技术,也就是将芯片和生物分子融合在一起,从而使之成为生物芯片的技术。6,4节主要阐述了基于不同传感原理的生物兼容性材料在CMOs集成方面的需求和面临的挑战。6.5和6,6节则主要对各种读出电路技术进行综述评论c其中,6,5节聚焦电化学传感原理所需的恒电位装置以及相关的读出电路,6.6节对非电化学传感技术进行探讨。随后的6.7节给出了相关的封装、集成技术探讨。6.8节为`总结和展望。
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