Biyosensör biyolojik bir bileşeni fizikokimyasal bir detektörle birleştiren, kimyasal bir maddenin saptanması için kullanılan analitik bir cihazdır.Hassas biyolojik element örneğin doku, mikroorganizmalar, organeller, hücre reseptörleri, enzimler, antikorlar, nükleik asitler, vb. incelenen analit ile etkileşime giren, bağlanan veya onu tanıyan biyolojik olarak türetilmiş bir malzeme veya biyomimetik bileşendir. Biyolojik olarak hassas elementler biyolojik mühendislik ile de oluşturulabilir. Bir sinyali diğerine dönüştüren <i id="mwGA">dönüştürücü</i> veya detektör elemanı analitin biyolojik elementle etkileşiminden kaynaklanan optik, piezoelektrik, elektrokimyasal, elektrokemilüminesans vb. gibi fizikokimyasal şekilde çalışır ve ölçmek için kullanılır. Biyosensör okuyucu cihazı sonuçların kullanıcı dostu bir şekilde görüntülenmesinden öncelikli olarak sorumlu olan ilgili elektronik veya sinyal işlemcilerle bağlantı kurar. Bu bazen sensör cihazının en pahalı kısmıdır ancak dönüştürücü ve hassas eleman (holografik sensör) içeren kullanıcı dostu bir ekran yapılabilir. Okuyucular genellikle özel olarak tasarlanmış ve biyosensörlerin farklı çalışma prensiplerine uyacak şekilde üretilmişlerdir.
Biyosensör sistemi
Bir biyosensör genellikle biyo-reseptör (enzim/antikor/hücre/nükleik asit/aptamer), dönüştürücü bileşen (yarı-iletken malzeme/nanomateryal), sinyal amplifikatörü, işlemci ve ekranı içeren elektronik sistemden oluşur. Dönüştürücüler ve elektronikler örneğin CMOS tabanlı mikro sensör sistemlerinde birleştirilebilir. Genellikle bioreseptör olarak adlandırılan tanıma bileşeni ilgilenilen analit ile etkileşime geçmek için biyolojik sistemlerden sonra modellenen organizmalardan veya reseptörlerden biyomolekülleri kullanır. Bu etkileşim, numunedeki hedef analitin varlığıyla orantılı ölçülebilir bir sinyal veren biyotransdüser tarafından ölçülür. Bir biyosensör tasarımının genel amacı numunenin verildiği ilgi veya bakım noktasında hızlı ve uygun test yapılmasını sağlamaktır.
Biyoreseptörler
Bir biyosensörde biyo-algılayıcı dönüştürücü tarafından ölçülebilen bir etki yaratmak için ilgili belirli analit ile etkileşime girecek şekilde tasarlanmıştır. Diğer kimyasal veya biyolojik bileşenlerin bir matrisi arasında analit için yüksek seçicilik bioreseptörün temel gereksinimidir. Kullanılan biyomolekül türü büyük ölçüde değişebilse de biyosensörler aşağıdakileri içeren yaygın biyoreseptör etkileşim türlerine göre sınıflandırılabilir: antikor/antijen, enzimler/ligandlar, nükleik asitler/DNA, hücresel yapılar/hücreler veya biyomimetik malzemeler.
Antikor/antijen etkileşimleri
Bir immünosensör özel bir bileşik veya antijen için antikorların çok özel bağlanma afinitesini kullanır. Antikor-antijen etkileşiminin özel doğası antijenin antikora yalnızca doğru uyumu olduğunda bağlanması kilit ve anahtar uyumuna benzer. Bağlanma olayları flüoresan moleküller, enzimler veya radyoizotoplar gibi bir izleyici ile kombinasyon halinde bir sinyal oluşturabilen fizikokimyasal bir değişikliğe neden olur. Sensörlerde antikor kullanımıyla ilgili sınırlamalar vardır: 1. antikor bağlama kapasitesi test koşullarına (ör. pH ve sıcaklık) bağlıdır ve 2. antikor-antijen etkileşimi genellikle sağlamdır ancak bağlanma kaotropik reaktifler, organik çözücüler ve hatta ultrasonik radyasyonla bozulabilir.
Yapay bağlayıcı proteinler
Biyosensörlerin biyo-tanıma bileşeni olarak antikorların kullanımının birçok dezavantajı vardır. Yüksek moleküler ağırlıklara ve sınırlı kararlılığa sahiptirler, temel disülfür bağları içerirler ve üretilmeleri pahalıdır. Bu sınırlamaların üstesinden gelmek için bir yaklaşımda, antikorların rekombinant bağlanma parçaları (Fab, Fv veya scFv) veya alanları (VH, VHH) tasarlandı. Başka bir yaklaşımda ana molekülün olumlu özelliklerini korurken farklı hedef proteinlere özel bağlanabilen yapay Antijen Bağlayıcı Protein (AgBP) aileleri oluşturmak için uygun biyofiziksel özelliklere sahip küçük protein yapı iskeleleri tasarlandı. Ailenin belirli bir hedef antijene özel olarak bağlanan elemanları genellikle in vitro görüntüleme teknikleriyle seçilir: faj gösterimi, ribozom gösterimi, maya gösterimi veya mRNA gösterimi. Yapay bağlanma proteinleri antikorlardan çok daha küçüktür (genellikle 100 amino-asit kalıntısından daha azdır), güçlü bir güvenilirliği vardır, disülfür bağlarından yoksundur ve bakteriyel sitoplazma gibi hücresel ortamları azaltmada, antikorlar ve türevlerinin aksine yüksek verimle ifade edilebilir. Bu nedenle biyosensörler oluşturmak için özellikle uygundurlar.
Enzimatik etkileşimler
Enzimlerin özel bağlanma yetenekleri ve katalitik aktivitesi onları popüler biyoreseptörler yapar. Analit tanıma birkaç olası mekanizma yoluyla etkinleştirilir: 1) analiti sensör tarafından tespit edilebilen bir ürüne dönüştüren enzim, 2) enzim inhibisyonunu veya analit tarafından aktivasyonunu belirleme veya 3) analit ile etkileşimden kaynaklanan enzim özelliklerinin değişimini izleme. Biyosensörlerde enzimlerin yaygın kullanım nedenleri şunlardır: 1) çok sayıda reaksiyonu katalize etme yeteneği; 2) bir grup analiti tespit etme potansiyeli (altlıklar, ürünler, inhibitörler ve katalitik aktivitenin modülatörleri); ve 3) analiti tespit etmek için birkaç farklı transdüksiyon yöntemiyle uygunluk. Özellikle enzimler reaksiyonlarda tüketilmediğinden biyosensör kolaylıkla sürekli olarak kullanılabilir. Enzimlerin katalitik aktivitesi aynı zamanda genel bağlanma tekniklerine kıyasla daha düşük tespit sınırlarına izin verir. Ancak sensörün ömrü enzimin kararlılığıyla sınırlıdır.
Afinite bağlayıcı reseptörler
Antikorlar antijen-antikor çifti oluştuğunda neredeyse geri döndürülemez bir birleşmeyi temsil eden 10^8 L/mol'den fazla yüksek bir bağlanma sabitine sahiptir. Glikoz afinite bağlayıcı proteinler gibi belirli analit molekülleri için ligandlarını bir antikor gibi yüksek bir özgüllükle ancak 10^2 ila 10^4 L/mol düzeyinde çok daha küçük bir bağlanma sabiti ile bağlayan mevcuttur. Analit ve reseptör arasındaki ilişki bu durumda tersine çevrilebilir niteliktedir ve her ikisi arasındaki çiftin yanında ayrıca serbest molekülleri de ölçülebilir bir konsantrasyonda meydana gelir. Örneğin glukoz durumunda konkanavalin A, 4x10^2 L/mol'lük bir bağlanma sabiti sergileyen afinite reseptörü olarak işlev görebilir. Biyoalgılama amacıyla afinite bağlayıcı reseptörlerin kullanımı 1979'da Schultz ve Sims tarafından önerilmiş ve daha sonra 4.4 ve 6.1 mmol / L. arasındaki ilgili fizyolojik aralıkta glikozu ölçmek için floresan bir test olarak yapılandırılmıştır. Sensör prensibi enzimatik testlerde olduğu gibi bir kimyasal reaksiyonda analiti tüketmemesi avantajına sahiptir.
Nükleik asit etkileşimleri
Nükleik asit bazlı reseptörleri kullanan biyosensörler ya genosensörler olarak adlandırılan tamamlayıcı baz eşleştirme etkileşimlerine veya aptasensörler olarak özel nükleik asit bazlı antikor taklitlerine (aptamerler) dayanabilir. Birincisinde tanıma işlemi tamamlayıcı ilkesine dayanır baz eşleşmesi timin ve sitozin: adenin guanin içinde DNA. Hedef nükleik asit sekansı biliniyorsa, tamamlayıcı sekanslar sentezlenebilir, etiketlenebilir ve ardından sensör üzerinde hareketsizleştirilebilir. Hibridizasyon optik olarak belirlenebilir ve hedef DNA/RNA'nın varlığı tespit edilebilir. İkincisinde hedefe karşı üretilen aptamerler, onu özel kovalent olmayan etkileşimlerin etkileşimi ve indüklenen uydurma yoluyla tanır. Bu aptamerler optik saptama için bir florofor/metal nanopartiküller ile kolayca etiketlenebilir veya çok çeşitli hedef moleküller veya hücreler ve virüsler gibi karmaşık hedefler için etiketsiz elektrokimyasal veya konsol tabanlı algılama platformlarında kullanılabilir.
Epigenetik
Epigenetik değişimleri belirlemek için uygun şekilde en uygun yapılmış bütünleşik optik rezonatörlerden yararlanılabileceği önerilmiştir (örn. DNA metilasyonu, kanser veya diğer hastalıklardan etkilenen hastalardan alınan vücut sıvılarındaki translasyon sonrası histon modifikasyonları). Ultra duyarlılığa sahip fotonik biyosensörler günümüzde hastanın idrarındaki kanserli hücreleri kolayca tespit etmek için araştırma düzeyinde geliştirilmektedir. Farklı araştırma projeleri uzman teknisyenler tarafından daha fazla işlemeye, yıkamaya veya manipülasyona gerek kalmadan yalnızca basit kullanım gerektiren ucuz, çevre dostu, tek kullanımlık kartuşlar kullanan yeni taşınabilir cihazlar geliştirmeyi amaçlamaktadır.
Organeller
Organeller hücrelerin içinde ayrı bölmeler oluşturur ve genellikle bağımsız olarak iş görür. Farklı organel türleri çeşitli metabolik yollara sahiptir ve işlevini yerine getirmek için enzimler içerir. Yaygın kullanılan organeller arasında lizozom, kloroplast ve mitokondri bulunur. Kalsiyumun uzamsal-zamansal dağılım modeli her yerde bulunan sinyal yolu ile yakından ilişkilidir. Mitokondri fonksiyonu kontrol etmek ve ayrıca kalsiyumla ilgili sinyal yollarını değiştirmek için kalsiyum iyonlarının metabolizmasına aktif olarak katılır. Deneyler mitokondrinin kalsiyum kanallarını açarak çevrelerinde oluşan yüksek kalsiyum konsantrasyonlarına yanıt verme kabiliyetine sahip olduğunu kanıtlamıştır. Bu şekilde mitokondri ortamdaki kalsiyum konsantrasyonunu tespit etmek için kullanılabilir ve mekansal çözünürlük nedeniyle tespit çok hassastır. Su kirliliğinin tespiti için başka bir mitokondri uygulaması kullanılır. Deterjan bileşiklerinin zehirleyiciliği, hücreye ve mitokondri dahil hücre altı yapıya zarar verir. Deterjanlar emme değişikliği ile ölçülebilen bir şişme etkisine neden olur. Deney verileri değişim oranının deterjan konsantrasyonu ile orantılı olduğunu gösterir ve tespit doğruluğu için iyi bir standart sağlar.
Hücreler
Hücreler genellikle biyoreseptörlerde kullanılır çünkü çevre ortama duyarlıdırlar ve her türlü uyarıcıya cevap verebilirler. Hücreler yüzeye tutunma eğilimindedir böylece kolayca hareketsiz hale getirilebilirler. Organellere kıyasla daha uzun süre aktif kalırlar ve tekrarlanabilir olmaları onları tekrar kullanılabilir hale getirir. Genellikle stres durumu, toksisite ve organik türevler gibi küresel parametreleri tespit etmek için kullanılırlar. İlaçların tedavi etkisini izlemek için de kullanılabilirler. Bir uygulama, ana sucul kirletici olan herbisitleri belirlemek için hücreleri kullanmaktır. Mikroalgler kuvars mikrofiber üzerinde tutulur ve herbisitler tarafından değiştirilen klorofil floresanı fiber optik demetinin ucunda toplanır ve bir florimetreye iletilir. Algler en iyileştirilmiş ölçümler elde etmek için sürekli olarak kültürlenir. Sonuçlar belirli herbisitlerin tespit limitinin ppb altı konsantrasyon seviyesine ulaşabileceğini göstermektedir. Bazı hücreler mikrobiyal korozyonu izlemek için de kullanılabilir. Pseudomonas sp. aşınmış malzeme yüzeyinden yalıtılır ve asetilselüloz membran üzerinde sabitlenir. Solunum faaliyeti oksijen tüketimi ölçülerek belirlenir. Üretilen akım ile sülfürik asit konsantrasyonu arasında doğrusal bir ilişki vardır. Tepki süresi hücrelerin ve çevredeki ortamların yüklenmesi ile ilgilidir ve en fazla 5 dakika kontrol edilebilir.
Doku
Dokular, mevcut enzimlerin bolluğu için biyosensör için kullanılır. Biyosensör olarak dokuların iyi yararları şunlardır:
- hücrelere ve organellere kıyasla hareketsizleştirmek daha kolaydır
- doğal ortamda enzimlerin saklanmasından kaynaklanan daha çok aktivite ve kararlılık
- kullanılabilirlik ve düşük fiyat
- enzimlerin çıkarılması, santrifüjü ve saflaştırılması gibi zahmetli işlerden kaçınma
- enzimin çalışması için gerekli kofaktörler vardır
- farklı amaçlarla ilgili geniş bir seçim yelpazesi sunan çeşitlilik.
Diğer enzimlerin etkileşimi nedeniyle özgüllük eksikliği ve taşıma bariyerinden dolayı daha uzun yanıt süresi gibi dokuların bazı kötü yanları da vardır.
Biyolojik elementlerin yüzeye tutunması
Biyosensörün önemli bir parçası biyolojik elementleri (küçük moleküller/protein/hücreler) sensörün yüzeyine (metal, polimer veya cam) bağlamaktır. En basit yol yüzeyi biyolojik elementlerle kaplamak için işlevsel hale getirmektir. Bu, silikon yongalar/silika cam durumunda polilisin, aminosilan, epoksisilan veya nitroselüloz ile yapılabilir. Daha sonra bağlı biyolojik etken örneğin alternatif olarak yüklü polimer kaplamaların katman katman bırakılmasıyla sabitlenebilir.
Alternatif olarak üç-boyutlu kafesler (hidrojel /kserojel) bunları kimyasal veya fiziksel olarak tuzağa düşürmek için kullanılabilir (burada kimyasal olarak hapsedilmeden kasıt biyolojik elementin güçlü bir bağla yerinde tutulması, fiziksel olarak yerinde tutulmasından kasıt jel matrisinin gözeneklerinden geçmemesinin sağlanması anlamına gelir). Fiziksel tuzak durumunda en yaygın kulanılan hidrojel biyolojik elementlerin (PEG gibi diğer stabilize edici polimerlerle birlikte) varlığında silikat monomerlerinin (TMOS veya TEOS gibi tetra alkil ortosilikatlar olarak eklenir) polimerizasyonu ile oluşturulan bir camsı silika olan sol-jeldir.
Hücreler veya protein için uygun koşullar altında yerleşen başka bir hidrojel grubu radikal başlatma üzerine polimerize olan akrilat hidrojeldir. Bir tür radikal başlatıcı genelde bir persülfatın TEMED (Poliakrilamid jel ayrıca protein elektroforezi için yaygın olarak kullanılır), ile birleştirilmesiyle üretilen bir peroksit radikalidir alternatif olarak ışık DMPA (2,2-dimetoksi-2-fenilasetofenon) gibi birlikte de kullanılabilir. Bir sensörün biyolojik bileşenlerini taklit eden akıllı malzemeler yalnızca aktif veya katalitik bölge veya bir biyomolekülün analog gruplaşmaları kullanılarak biyosensörler olarak da sınıflandırılabilir.
Biyotransdüser
Biyosensörler biyotransdüser türlerine göre sınıflandırılabilir. Biyosensörlerde kullanılan en yaygın biyotransdüser türleri şunlardır:
- elektrokimyasal biyosensörler
- optik biyosensörler
- elektronik biyosensörler
- piezoelektrik biyosensörler
- gravimetrik biyosensörler
- piroelektrik biyosensörler
- manyetik biyosensörler
Elektrokimyasal
İyon kanalı anahtarı
Uygulamalar
Çeşitli tiplerde biyosensörlerin birçok olası uygulaması vardır. Bir biyosensör yaklaşımının araştırma ve ticari uygulamalar açısından değerli olması için temel gereksinimler, bir hedef molekülün tanımlanması, uygun bir biyolojik tanıma elemanının mevcudiyeti ve tek kullanımlık taşınabilir algılama sistemlerinin hassas laboratuvar tabanlı tekniklere tercih edilme potansiyelidir. bazı durumlarda. Bazı örnekler diyabet hastalarında glikoz izleme, diğer tıbbi sağlıkla ilgili hedefler, çevresel uygulamalar, örneğin pestisitlerin ve ağır metal iyonları gibi nehir suyu kirleticilerinin havadaki bakterilerin uzaktan algılanması, örneğin biyoterörle mücadele faaliyetlerinde, dünya çapında terkedilmiş çift kabuklular gruplarında deniz tarağı etiolojisinin farklı yönlerini (biyolojik ritimler, büyüme oranları, yumurtlama veya ölüm kayıtları) çevrimiçi olarak tanımlayarak kıyı sularında su kalitesinin uzaktan algılanması, patojenlerin tespiti, daha önce toksik madde seviyelerinin belirlenmesi ve bioremediasyon sonrası organofosfat tespiti ve tayini, mikrobiyolojik tahlile alternatif olarak folik asit, biotin, vitamin B12 ve pantotenik asidin rutin analitik ölçümü, antibiyotikler ve büyüme destekleyiciler, özellikle et ve bal gibi gıdalardaki ilaç kalıntılarının tespiti, ilaç keşfi ve yeni bileşiklerin biyolojik aktivitesinin değerlendirilmesi, b'de protein mühendisliği iosensörler, ve mikotoksinler gibi toksik metabolitlerin tespitidir.
Ticari bir biyosensörün yaygın bir örneği, kan şekerini parçalamak için glikoz oksidaz enzimini kullanan kan şekeri biyosensörüdür. Bunu yaparken önce glikozu oksitler ve FAD'yi (enzimin bir bileşeni) FADH2'ye indirgemek için iki elektron kullanır. Bu da elektrot tarafından birkaç adımda oksitlenir. Ortaya çıkan akım, glikoz konsantrasyonunun bir ölçüsüdür. Bu durumda elektrot dönüştürücüdür ve enzim biyolojik olarak aktif bileşendir.
Madenciler tarafından gaz konusunda uyarmak için kullanılan kafesteki kanarya, bir biyosensör olarak kabul edilebilir. Günümüzün biyosensör uygulamalarının çoğu, toksik maddelere, varlıklarını uyarmak için insanların algılayabileceğinden çok daha düşük konsantrasyonlarda tepki veren organizmaları kullanmaları bakımından benzerdir. Bu tür cihazlar çevresel izleme, eser gaz tespiti ve su arıtma tesislerinde kullanılabilir.
Birçok optik biyosensör, yüzey plazmon rezonans (SPR) teknikleri olgusuna dayanır. Bu ve diğer malzemelerin bir özelliğini kullanır; özellikle yüksek kırılma indeksli bir cam yüzey üzerindeki ince bir altın tabakasının lazer ışığını emebilmesi ve altın yüzeyinde elektron dalgaları (yüzey plazmonları) üretebilmesi. Bu, yalnızca gelen ışığın belirli bir açısında ve dalga boyunda meydana gelir ve altın yüzeyine büyük ölçüde bağlıdır, öyle ki bir hedef analitin altın yüzeyindeki bir reseptöre bağlanması ölçülebilir bir sinyal üretir.
Yüzey plazmon rezonans sensörleri, bir tarafı mikroskobik bir altın tabakasıyla kaplanmış bir cam plakayı destekleyen plastik bir kasetten oluşan bir sensör çipi kullanarak çalışır. Bu taraf, cihazın optik algılama aparatına temas eder. Karşı taraf daha sonra bir mikroakışkan akış sistemi ile temas ettirilir. Akış sistemiyle temas, reaktiflerin çözelti içinde geçirilebileceği kanallar oluşturur. Cam sensör çipinin bu tarafı, ilgilenilen moleküllerin kolayca bağlanmasını sağlamak için çeşitli şekillerde değiştirilebilir. Normalde karboksimetil dekstran veya benzeri bir bileşikle kaplanır.
Çip yüzeyinin akış tarafındaki kırılma indisi, altın tarafından yansıyan ışığın davranışı üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir. Çipin akış tarafına bağlanma, kırılma indisi üzerinde bir etkiye sahiptir ve bu şekilde biyolojik etkileşimler, bir tür enerji ile yüksek derecede hassasiyetle ölçülebilir. Biyomoleküller yüzeye bağlandığında yüzeye yakın ortamın kırılma indisi değişir ve SPR açısı bu değişimin bir fonksiyonu olarak değişir.
Sabit bir dalga boyundaki ışık, toplam iç yansıma açısında çipin altın tarafından yansıtılır ve cihazın içinde algılanır. Gelen ışığın açısı, yüzey plazmon plaritonlarının yayılma hızı ile kaybolan dalga yayılma hızını eşleştirmek için değiştirilir. Bu, kaybolan dalganın cam plakadan geçmesine ve yüzeyden akan sıvıya biraz mesafe girmesine neden olur.
Diğer optik biyosensörler, esas olarak uygun bir gösterge bileşiğinin absorbans veya floresansındaki değişikliklere dayanır ve toplam bir dahili yansıma geometrisine ihtiyaç duymaz. Örneğin, sütte kazeini tespit eden tamamen işlevsel bir prototip cihaz üretilmiştir. Cihaz, bir altın tabakasının emilimindeki değişiklikleri tespit etmeye dayanmaktadır. Yaygın olarak kullanılan bir araştırma aracı olan mikro dizi de bir biyosensör olarak kabul edilebilir.
Biyolojik biyosensörler genellikle bir doğal protein veya enzimin genetiği değiştirilmiş bir şeklini kapsar. Protein, belirli bir analiti tespit edecek şekilde yapılandırılır ve ardından gelen sinyal, bir florometre veya luminometre gibi bir tespit aleti tarafından okunur. Yakın zamanda geliştirilen bir biyosensör örneği, hücre zarı üzerindeki reseptörlerle etkileşime giren ligandlar tarafından tetiklenen hücresel sinyalleşmede yer alan ikinci bir haberci olan analit cAMP'nin (siklik adenosin monofosfat) sitozolik konsantrasyonunu saptamaya yönelik bir biyosensör örneğidir. Doğal ligandlara veya ksenobiyotiklere (toksinler veya küçük molekül inhibitörleri) verilen hücresel tepkileri incelemek için benzer sistemler oluşturulmuştur. Bu tür "tahliller", farmasötik ve biyoteknoloji şirketleri tarafından ilaç keşfi geliştirmede yaygın olarak kullanılır. Mevcut kullanımdaki çoğu cAMP tahlili, cAMP ölçümünden önce hücrelerin parçalanmasını gerektirir. cAMP için bir canlı hücre biyosensörü, reseptör tepkisinin kinetiğini incelemek için çoklu okumaların ek avantajı ile parçalanmamış hücrelerde kullanılabilir.
Nanobiyosensörler, hedef analit molekülleri için seçici olan hareketsiz bir biyoreseptör probu kullanır. Nanomalzemeler son derece hassas kimyasal ve biyolojik sensörlerdir. Nano ölçekli malzemeler benzersiz özellikler gösterir. Geniş yüzey alanı/hacim oranı, çeşitli tasarımlar kullanarak hızlı ve düşük maliyetli reaksiyonlar sağlayabilir.
Diğer geçici dalga biyosensörleri, dalga kılavuzu boyunca yayılma sabitinin moleküllerin dalga kılavuzu yüzeyine emilmesiyle değiştirildiği dalga kılavuzları kullanılarak ticarileştirilmiştir. Böyle bir örnek, ikili polarizasyon interferometrisi, yayılma sabitindeki değişimin ölçüldüğü bir referans olarak gömülü bir dalga kılavuzu kullanır. Mach-Zehnder gibi diğer konfigürasyonlar, bir alt tabaka üzerinde litografik olarak tanımlanmış referans kollarına sahiptir. Moleküller emildiğinde bir halka rezonatörünün rezonans frekansının değiştiği rezonatör geometrileri kullanılarak daha yüksek entegrasyon seviyeleri sağlanabilir.
Son zamanlarda, birçok farklı dedektör molekülü dizileri, bir maddenin parmak izini almak için dedektörlerden gelen yanıt modelinin kullanıldığı elektronik burun cihazlarında uygulanmıştır. Wasp Hound koku dedektöründe, mekanik eleman bir video kameradır ve biyolojik eleman, belirli bir kimyasalın varlığına tepki olarak sürüye girmeye şartlandırılmış beş parazit yaban arısıdır. Ancak mevcut ticari elektronik burunlar biyolojik elementler kullanmamaktadır.
Glikoz izleme
Ticari olarak temin edilebilen glikoz monitörleri, elektrot tarafından tespit edilen glikoz üreten hidrojen peroksiti oksitleyen glikoz oksidaz vasıtasıyla glikozun amperometrik olarak algılanmasına dayanır. Amperometrik sensörlerin sınırlamasının üstesinden gelmek için, floresan glikoz biyosensörleri gibi yeni algılama yöntemlerine yönelik bir araştırma çabası vardır.
İnterferometrik yansıma görüntüleme sensörü
İnterferometrik yansıma görüntüleme sensörü (IRIS), optik girişim ilkelerine dayanır ve bir silikon-silikon oksit alt tabakadan, standart optiklerden ve düşük güçlü uyumlu LED'lerden oluşur. Işık, katmanlı silikon-silikon oksit substrat üzerine düşük büyütmeli bir objektif aracılığıyla aydınlatıldığında, bir interferometrik imza üretilir. Silisyum oksit ile benzer bir kırılma indeksine sahip olan biyokütle, substrat yüzeyinde biriktikçe, interferometrik imzada bir değişiklik meydana gelir ve bu değişiklik ölçülebilir bir kütle ile ilişkilendirilebilir. Daaboul et al. yaklaşık 19 etiketsiz bir hassasiyet elde etmek için IRIS kullandı ng/mL.Ahn et al. toplu etiketleme tekniği ile IRIS'in duyarlılığını geliştirdi.
İlk yayından bu yana, IRIS çeşitli işlevleri yerine getirmek üzere uyarlanmıştır. İlk olarak, IRIS, floresan protein mikrodizi değişkenliğini ele almanın potansiyel bir yolu olarak interferometrik görüntüleme cihazına bir floresan görüntüleme yeteneği entegre etti. Kısaca, floresan mikrodizilerindeki varyasyon esas olarak yüzeylerdeki tutarsız protein immobilizasyonundan kaynaklanır ve alerji mikrodizilerinde yanlış tanılara neden olabilir. Protein immobilizasyonundaki herhangi bir varyasyonu düzeltmek için floresan modalitesinde elde edilen veriler daha sonra etiketsiz modalitede elde edilen verilerle normalleştirilir. IRIS ayrıca, etiketsiz biyokütle ölçümü için kullanılan düşük büyütme hedefini daha yüksek bir objektif büyütmeye çevirerek tekli nanoparçacık sayımını gerçekleştirmek üzere uyarlanmıştır. Bu modalite, karmaşık insan biyolojik örneklerinde boyut ayrımcılığına olanak tanır. Monroe et al. insan tam kanına ve serumuna eklenen protein seviyelerini ölçmek için IRIS kullandı ve sıfır numune işleme kullanarak karakterize edilmiş insan kan numunelerinde alerjen duyarlılığını belirledi. Bu cihazın diğer pratik kullanımları arasında virüs ve patojen tespiti yer alır.
Gıda analizi
Gıda analizinde biyosensörlerin çeşitli uygulamaları vardır. Gıda endüstrisinde, patojenleri ve gıda toksinlerini tespit etmek için antikorlarla kaplı optikler yaygın olarak kullanılır. Genellikle bu biyosensörlerdeki ışık sistemi floresandır, çünkü bu tip optik ölçüm sinyali büyük ölçüde yükseltebilir.
Suda çözünür vitaminler gibi küçük moleküllerin ve sülfonamidler ve Beta-agonistler gibi kimyasal kirleticilerin (ilaç kalıntıları) tespiti ve ölçümü için bir dizi immüno- ve ligand-bağlanma tahlili, mevcut ELISA veya diğer immünolojik testlerden uyarlanarak, genellikle SPR tabanlı sensör sistemlerinde kullanılmak üzere geliştirilmiştir.
Bunlar gıda endüstrisinde yaygın olarak kullanılır.
DNA biyosensörleri
DNA, belirli yollarla saptanan bir biyosensörün analiti olabilir, ancak aynı zamanda bir biyosensörün parçası olarak veya teorik olarak bütün bir biyosensör olarak da kullanılabilir.
Genellikle belirli DNA'ya sahip organizmaları belirlemenin bir yolu olan DNA'yı tespit etmek için birçok teknik mevcuttur. DNA dizileri de yukarıda tarif edildiği gibi kullanılabilir. Ancak DNA'nın enzimleri biyolojik, kararlı bir jelde tutmak için sentezlenebileceği daha ileriye dönük yaklaşımlar da vardır. Diğer uygulamalar, istenen bir molekülü bağlamak için belirli bir şekle sahip olan DNA dizileri olan aptamerlerin tasarımıdır.
En yenilikçi süreçler, bunun için DNA origamisini kullanır ve tespit için yararlı olan öngörülebilir yapıda katlanan diziler oluşturur.
Mikrobiyal biyosensörler
Mikrobiyal biyosensörler, bakterilerin belirli bir maddeye verdiği tepkiden yararlanır. Örneğin, arsenik, birkaç bakteri taksonunda bulunan ars operonu kullanılarak tespit edilebilir.
Ozon biyosensörleri
Ozon zararlı ultraviyole radyasyonu filtrelediğinden, dünya atmosferinin ozon tabakasındaki deliklerin keşfi, ultraviyole ışığının dünya yüzeyine ne kadar ulaştığı konusunda endişeleri artırdı. Ultraviyole radyasyonunun deniz suyuna ne kadar derinden nüfuz ettiği ve deniz organizmalarını, özellikle planktonları (yüzen mikroorganizmalar) ve planktona saldıran virüsleri nasıl etkilediği soruları özellikle endişe vericidir. Plankton deniz gıda zincirinde tabanını oluşturan ve fotosentez için CO 2 girişi ile oluşan gezegenimizin sıcaklık ve hava etkilediğine inanılmaktadır.
Radyo-biyoloji ve Çevre Sağlığı Laboratuvarında (California Üniversitesi, San Francisco ) araştırmacı olan Deneb Karentz, ultraviyole penetrasyonunu ve yoğunluğunu ölçmek için basit bir yöntem tasarladı. Antarktika Okyanusu'nda çalışırken, DNA'larına verilen ultraviyole radyasyon hasarını neredeyse tamamen onaramayan özel E. coli suşları içeren ince plastik torbaları çeşitli derinliklere daldırdı. Bu torbalardaki bakteriyel ölüm oranları, aynı organizmanın maruz kalmayan kontrol torbalarındaki oranlarla karşılaştırıldı. Bakteriyel "biyosensörler", 10 m derinliklerde ve sıklıkla 20 ve 30 m'de sürekli önemli ultraviyole hasarı ortaya çıkardı. Karentz, ultraviyolenin okyanuslardaki mevsimsel plankton çiçeklerini (büyüme atakları) nasıl etkileyebileceğine dair ek çalışmalar planlıyor.
Metastatik kanser hücresi biyosensörleri
Metastaz, kanserin dolaşım sistemi veya lenfatik sistem yoluyla vücudun bir bölümünden diğerine yayılmasıdır. Enerji şekillerini (x-ışınları, manyetik alanlar, vb.) vücuda göndererek yalnızca iç mekan resimleri çeken radyoloji görüntüleme testlerinin (mamogramlar) aksine, biyosensörler tümörün habis gücünü doğrudan deneme potansiyeline sahiptir.
Biyolojik ve dedektör elemanının kombinasyonu, incelenen analit için küçük bir numune gereksinimi, kompakt tasarım, hızlı sinyaller, hızlı algılama, yüksek seçicilik ve yüksek hassasiyet sağlar.
Normal radyoloji görüntüleme testleriyle karşılaştırıldığında, biyosensörler yalnızca kanserin ne kadar yayıldığını bulma ve tedavinin etkili olup olmadığını kontrol etme avantajına sahip olmakla kalmaz, aynı zamanda kanserin erken evrelerinde metastatikliği değerlendirmek için daha ucuz, daha verimli (zaman, maliyet ve üretkenlik) yoludur.
Biyoloji mühendisliği araştırmacıları meme kanseri için onkolojik biyosensörler yaptılar.
Meme kanseri, dünya çapında kadınlar arasında önde gelen yaygın bir kanserdir.
Bir örnek, bir transferrin-kuvars kristal mikro terazisi (QCM) olabilir. Biyosensör olarak, kuvars kristali mikro terazileri, nano-gram kütle değişikliklerini algılamak için alternatif bir potansiyelden kristalin duran dalgasının frekansında salınımlar üretir. Bu biyosensörler, hücre (kanserli ve normal) yüzeylerdeki reseptörler için etkileşime girmek ve yüksek seçiciliğe sahip olmak üzere özel olarak tasarlanmıştır. İdeal olarak, bu, mamogramlar tarafından verilen nitel bir resim algılaması yerine, yüzey alanı başına bu reseptör ile hücrelerin nicel bir algılanmasını sağlar.
Hacettepe Üniversitesi'nde biyoteknoloji araştırmacısı olan Seda Atay, QCM ve MDA-MB 231 meme hücreleri, MCF 7 hücreleri ve aç MDA-MB 231 hücreleri arasındaki bu özgüllüğü ve seçiciliği in vitro olarak deneysel olarak gözlemledi. Diğer araştırmacılarla birlikte, farklı miktarlarda transferrin reseptörleri nedeniyle kütle kaymalarını ölçmek için bu farklı metastatik seviyeli hücreleri sensörler üzerinde yıkamak için bir yöntem tasarladı. Özellikle meme kanseri hücrelerinin metastatik gücü, potansiyel olarak kanser hücresi yüzeylerindeki transferrin reseptörlerine bağlanacak nanopartiküller ve transferrin içeren Kuvars kristal mikro terazileri ile belirlenebilir. Kanser hücrelerinde aşırı eksprese edildikleri için transferrin reseptörleri için çok yüksek seçicilik vardır. Hücreler, yüksek metastatik güçlerini gösteren yüksek transferrin reseptörleri ifadesine (İngilizce: expression) sahiplerse, daha yüksek yakınlığa sahiptirler ve kütledeki artışı ölçen QCM'ye daha fazla bağlanırlar. Nano gram kütle değişiminin büyüklüğüne bağlı olarak metastatik güç belirlenebilir.
Ek olarak, son yıllarda biyopsi yapılmadan akciğer kanserinin biyobelirteçlerinin saptanmasına büyük önem verilmiştir. Bu bağlamda, biyosensörler, erken akciğer kanseri teşhisi için hızlı, hassas, spesifik, kararlı, uygun maliyetli ve yayılmacı olmayan tespitler sağlamak için çok çekici ve uygulanabilir araçlardır. Bu nedenle, antikorlar, tamamlayıcı nükleik asit probları veya bir dönüştürücü yüzeyindeki diğer hareketsizleştirilmiş biyomoleküller gibi spesifik biyolojik tanıma moleküllerinden oluşan kanser biyosensörleri. Biyotanıma molekülleri, özellikle biyobelirteçler (hedefler) ile etkileşime girer ve üretilen biyolojik tepkiler, dönüştürücü tarafından ölçülebilir bir analitik sinyale dönüştürülür. Biyolojik yanıtın türüne bağlı olarak, elektrokimyasal, optik ve kütle tabanlı dönüştürücüler gibi kanser biyosensörlerinin üretiminde çeşitli dönüştürücüler kullanılır.
Ayrıca bakınız
Kaynakça
- ^ Biosensors:Fundamentals and Applications. Oxford, UK: Oxford University Press. 1987. s. 770. ISBN .
- ^ Chemical Sensors and Biosensors:Fundamentals and Applications. Chichester, UK: John Wiley & Sons. 2012. s. 576. ISBN .
- ^ Dincer (15 Mayıs 2019). "Disposable Sensors in Diagnostics, Food, and Environmental Monitoring". Advanced Materials. 31 (30): 1806739. doi:10.1002/adma.201806739. ISSN 0935-9648. (PMID) 31094032.
- ^ "Nanorobot Hardware Architecture for Medical Defense" (PDF). Sensors. 8 (5): 2932-2958. 2008. doi:10.3390/s8052932. (PMC) 3675524 $2. (PMID) 27879858. 29 Kasım 2019 tarihinde kaynağından (PDF). Erişim tarihi: 13 Temmuz 2021.
- ^ Kaur (2019). "Nanomaterial based aptasensors for clinical and environmental diagnostic applications". Nanoscale Advances. 1 (6): 2123-2138. doi:10.1039/C9NA00153K. 13 Temmuz 2021 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 13 Temmuz 2021.
- ^ A. Hierlemann, O. Brand, C. Hagleitner, H. Baltes, "Microfabrication techniques for chemical/biosensors", Proceedings of the IEEE 91 (6), 2003, 839–863.
- ^ A. Hierlemann, H. Baltes, "CMOS-based chemical microsensors", The Analyst 128 (1), 2003, pp. 15–28.
- ^ . 24 Eylül 2006 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 28 Ocak 2013.
- ^ Dincer (August 2017). "Multiplexed Point-of-Care Testing – xPOCT". Trends in Biotechnology. 35 (8): 728-742. doi:10.1016/j.tibtech.2017.03.013. (PMC) 5538621 $2. (PMID) 28456344.
- ^ Juzgado (2017). "Highly sensitive electrochemiluminescence detection of a prostate cancer biomarker". J. Mater. Chem. B. 5 (32): 6681-6687. doi:10.1039/c7tb01557g. (PMID) 32264431.
- ^ Vo-Dinh (2000). "Biosensors and biochips: Advances in biological and medical diagnostics". Fresenius' Journal of Analytical Chemistry. 366 (6–7): 540-551. doi:10.1007/s002160051549. (PMID) 11225766. 13 Temmuz 2021 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 13 Temmuz 2021.
- ^ Valenti (2015). . Faraday Discuss. 185: 299-309. doi:10.1039/c5fd00096c. (PMID) 26394608. 17 Temmuz 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 13 Temmuz 2021.
- ^ a b Marazuela (2002). "Fiber-optic biosensors – an overview". Analytical and Bioanalytical Chemistry. 372 (5–6): 664-682. doi:10.1007/s00216-002-1235-9. (PMID) 11941437.
- ^ Crivianu-Gaita (Nov 2016). "Aptamers, antibody scFv, and antibody Fab' fragments: An overview and comparison of three of the most versatile biosensor biorecognition elements". Biosens Bioelectron. 85: 32-45. doi:10.1016/j.bios.2016.04.091. (PMID) 27155114.
- ^ Skrlec (Jul 2015). "Non-immunoglobulin scaffolds: a focus on their targets". Trends Biotechnol. 33 (7): 408-418. doi:10.1016/j.tibtech.2015.03.012. (PMID) 25931178.
- ^ Jost (Aug 2014). "Engineered proteins with desired specificity: DARPins, other alternative scaffolds and bispecific IgGs". Curr Opin Struct Biol. 27: 102-112. doi:10.1016/j.sbi.2014.05.011. (PMID) 25033247.
- ^ Brient-Litzler (Apr 2010). "Knowledge-based design of reagentless fluorescent biosensors from a designed ankyrin repeat protein" (PDF). Protein Eng Des Sel. 23 (4): 229-241. doi:10.1093/protein/gzp074. (PMID) 19945965. 22 Temmuz 2018 tarihinde kaynağından (PDF). Erişim tarihi: 13 Temmuz 2021.
- ^ Miranda (Jun 2011). "Reagentless fluorescent biosensors from artificial families of antigen binding proteins". Biosens Bioelectron. 26 (10): 4184-4190. doi:10.1016/j.bios.2011.04.030. (PMID) 21565483.
- ^ J. S. Schultz (1982). "Affinity sensor: A New Technique for Developing Implantable Sensors for Glucose and Other Metabolites". Diab. Care. 5 (3): 245-253. doi:10.2337/diacare.5.3.245. (PMID) 6184210.
- ^ J. S. Schultz (1979). "Affinity sensors for individual metabolites". Biotechnol. Bioeng. Symp. 9 (9): 65-71. (PMID) 94999.
- ^ R. Ballerstadt (2000). "A Fluorescence Affinity Hollow Fiber Sensor for Continuous Transdermal Glucose Monitoring". Anal. Chem. 72 (17): 4185-4192. doi:10.1021/ac000215r. (PMID) 10994982.
- ^ Kaur (29 Nisan 2019). "Nanomaterial based aptasensors for clinical and environmental diagnostic applications". Nanoscale Advances. 1 (6): 2123-2138. doi:10.1039/C9NA00153K. 13 Temmuz 2021 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 13 Temmuz 2021.
- ^ Sefah (2010). "Development of DNA aptamers using Cell-SELEX". Nature Protocols. 5 (6): 1169-1185. doi:10.1038/nprot.2010.66. (PMID) 20539292. 29 Mayıs 2021 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 13 Temmuz 2021.
- ^ "bio-protocol". doi:10.21769/BioProtoc.3051. 13 Temmuz 2021 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 13 Temmuz 2021.
- ^ Donzella (June 2011). "Optical biosensors to analyze novel biomarkers in oncology". J Biophotonics. 4 (6): 442-52. doi:10.1002/jbio.201000123. (PMID) 21567973.
- ^ Vollmer (October 2012). . Nanophotonics. 1 (3–4): 267-291. doi:10.1515/nanoph-2012-0021. (PMC) 4764104 $2. (PMID) 26918228. 5 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 13 Temmuz 2021.
- ^ . GLAM Project - Glass-Laser Multiplexed Biosensor. 14 Şubat 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi.
- ^ Rizzuto (1999). "Mitochondria as biosensors of calcium microdomains". Cell Calcium. 26 (5): 193-199. doi:10.1054/ceca.1999.0076. (PMID) 10643557.
- ^ Bragadin (2001). "The Mitochondria as Biosensors for the Monitoring of Detergent Compounds in Solution". Analytical Biochemistry. 292 (2): 305-307. doi:10.1006/abio.2001.5097. (PMID) 11355867.
- ^ Védrine (2003). "Optical whole-cell biosensor using Chlorella vulgaris designed for monitoring herbicides". Biosensors & Bioelectronics. 18 (4): 457-63. doi:10.1016/s0956-5663(02)00157-4. (PMID) 12604263.
- ^ Dubey (2001). "Microbial corrosion monitoring by an amperometric microbial biosensor developed using whole cell of Pseudomonas sp". Biosensors & Bioelectronics. 16 (9–12): 995-1000. doi:10.1016/s0956-5663(01)00203-2. (PMID) 11679280.
- ^ Campàs (2008). "Plant tissue-and photosynthesis-based biosensors". Biotechnology Advances. 26 (4): 370-378. doi:10.1016/j.biotechadv.2008.04.001. (PMID) 18495408. 13 Temmuz 2021 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 13 Temmuz 2021.
- ^ Pickup (2008). "Nanomedicine and its potential in diabetes research and practice". Diabetes Metab Res Rev. 24 (8): 604-10. doi:10.1002/dmrr.893. (PMID) 18802934.
- ^ Gupta (May 2007). "Entrapment of biomolecules in sol-gel matrix for applications in biosensors: problems and future prospects". Biosens Bioelectron. 22 (11): 2387-99. doi:10.1016/j.bios.2006.12.025. (PMID) 17291744.
- ^ Clark (November 1999). "Optical nanosensors for chemical analysis inside single living cells. 2. Sensors for pH and calcium and the intracellular application of PEBBLE sensors". Anal. Chem. 71 (21): 4837-43. doi:10.1021/ac990630n. (PMID) 10565275.
- ^ Liao (May 2008). "Percutaneous fiber-optic sensor for chronic glucose monitoring in vivo". Biosens Bioelectron. 23 (10): 1458-65. doi:10.1016/j.bios.2008.01.012. (PMID) 18304798.
- ^ . technologyreview.com. 19 Ekim 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi.
- ^ a b . MolluSCAN eye. CNRS & Université de Bordeaux. 13 Kasım 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Haziran 2015. Kaynak hatası: Geçersiz
<ref>
etiketi: "MolluSCAN eye" adı farklı içerikte birden fazla tanımlanmış (Bkz: ) - ^ Protein Engineering and Electrochemical Biosensors. Advances in Biochemical Engineering/Biotechnology. 109. 2008. ss. 65-96. doi:10.1007/10_2007_080. ISBN . (PMID) 17960341.
- ^ S.Zeng (2014). (PDF). Chemical Society Reviews. 43 (10): 3426-3452. doi:10.1039/C3CS60479A. (PMID) 24549396. 6 Ocak 2016 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 14 Eylül 2015.
- ^ Krupin, O. (2016). "Optical plasmonic biosensor for leukemia detection". SPIE Newsroom (22 January 2016). doi:10.1117/2.1201512.006268.
- ^ Homola J (2003). "Present and future of surface plasmon resonance biosensors". Anal. Bioanal. Chem. 377 (3): 528-539. doi:10.1007/s00216-003-2101-0. (PMID) 12879189.
- ^ Hiep (2007). "A localized surface plasmon resonance based immunosensor for the detection of casein in milk". Sci. Technol. Adv. Mater. 8 (4): 331-338. doi:10.1016/j.stam.2006.12.010.
- ^ Fan (2008). "Novel Genetically Encoded Biosensors Using Firefly Luciferase". ACS Chem. Biol. 3 (6): 346-51. doi:10.1021/cb8000414. (PMID) 18570354.
- ^ Urban (2009). "Micro- and nanobiosensors—state of the art and trends". Meas. Sci. Technol. 20 (1): 012001. doi:10.1088/0957-0233/20/1/012001.
- ^ Iqbal (2010). "Label-Free Biosensor Arrays Based on Silicon Ring Resonators and High-Speed Optical Scanning Instrumentation". IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics. 16 (3): 654-661. doi:10.1109/jstqe.2009.2032510.
- ^ J. Witzens (2011). "Optical detection of target molecule induced aggregation of nanoparticles by means of high-Q resonators". Opt. Express. 19 (8): 7034-7061. doi:10.1364/oe.19.007034. (PMID) 21503017.
- ^ . Microfluidic Solutions. 8 Aralık 2012. 4 Temmuz 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi.
- ^ . Science Central. 16 Temmuz 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Şubat 2011.
- ^ "Nano-Encapsulation of Glucose Oxidase Dimer by Graphene". RSC Advances. 5 (18): 13570-78. 2015. doi:10.1039/C4RA16852F.
- ^ Daaboul (2010). "LED-based Interferometric Reflectance Imaging Sensor for quantitative dynamic monitoring of biomolecular interactions". Biosens. Bioelectron. 26 (5): 2221-2227. doi:10.1016/j.bios.2010.09.038. (PMID) 20980139.
- ^ Ahn (2013). "A Mass-Tagging Approach for Enhanced Sensitivity of Dynamic Cytokine Detection Using a Label-Free Biosensor". Langmuir. 29 (17): 5369-5376. doi:10.1021/la400982h. (PMID) 23547938.
- ^ Reddington (2013). "An Interferometric Reflectance Imaging Sensor for Point of Care Viral Diagnostics". IEEE Transactions on Biomedical Engineering. 60 (12): 3276-3283. doi:10.1109/tbme.2013.2272666. (PMC) 4041624 $2. (PMID) 24271115.
- ^ Monroe (2011). "Multiplexed method to calibrate and quantitate fluorescence signal for allergen-specific IgE". Analytical Chemistry. 83 (24): 9485-9491. doi:10.1021/ac202212k. (PMC) 3395232 $2. (PMID) 22060132.
- ^ Yurt (2012). "Single nanoparticle detectors for biological applications". Nanoscale. 4 (3): 715-726. doi:10.1039/c2nr11562j. (PMC) 3759154 $2. (PMID) 22214976.
- ^ C. A. Lopez, G. G. Daaboul, R. S. Vedula, E. Ozkumur, D. A. Bergstein, T. W. Geisbert, H. Fawcett, B. B. Goldberg, J. H. Connor, and M. S. Ünlü, "Label-free multiplexed virus detection using spectral reflectance imaging," Biosensors and Bioelectronics, 2011
- ^ Monroe (2013). "Single Nanoparticle Detection for Multiplexed Protein Diagnostics with Attomolar Sensitivity in Serum and Unprocessed Whole Blood". Analytical Chemistry. 85 (7): 3698-3706. doi:10.1021/ac4000514. (PMC) 3690328 $2. (PMID) 23469929.
- ^ Daaboul (2010). "High-Throughput Detection and Sizing of Individual Low-Index Nanoparticles and Viruses for Pathogen Identification". Nano Letters. 10 (11): 4727-4731. doi:10.1021/nl103210p. (PMID) 20964282.
- ^ Huang (2017). "A pure DNA hydrogel with stable catalytic ability produced by one-step rolling circle amplification". Chemical Communications (İngilizce). 53 (21): 3038-3041. doi:10.1039/C7CC00636E. ISSN 1359-7345. (PMID) 28239729.
- ^ Tinnefeld (15 Nisan 2019). "DNA origami nanotools for single-molecule biosensing and superresolution microscopy". Biophotonics Congress: Optics in the Life Sciences Congress 2019 (BODA,BRAIN,NTM,OMA,OMP) (2019), Paper AW5E.5 (İngilizce). Optical Society of America: AW5E.5. doi:10.1364/OMA.2019.AW5E.5. ISBN . 14 Nisan 2021 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 13 Temmuz 2021.
- ^ Selnihhin (26 Haziran 2018). "Multifluorophore DNA Origami Beacon as a Biosensing Platform". ACS Nano. 12 (6): 5699-5708. doi:10.1021/acsnano.8b01510. ISSN 1936-086X. (PMID) 29763544. 14 Nisan 2021 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 13 Temmuz 2021.
- ^ Petänen (2001). "Construction and use of broad host range mercury and arsenite sensor plasmids in the soil bacterium Pseudomonas fluorescens OS8". Microbial Ecology. 41 (4): 360-368. doi:10.1007/s002480000095. (PMID) 12032610.
- ^ J. G. Black,"Principles and explorations", edition 5th.
- ^ Hanahan (2011). "Hallmarks of Cancer: The Next Generation". Cell. 144 (5): 646-74. doi:10.1016/j.cell.2011.02.013. (PMID) 21376230.
- ^ a b Atay (2016). "Quartz Crystal Microbalance Based Biosensors for Detecting Highly Metastatic Breast Cancer Cells via Their Transferrin Receptors". Anal. Methods. 8 (1): 153-61. doi:10.1039/c5ay02898a. Kaynak hatası: Geçersiz
<ref>
etiketi: "Atay, Seda 2016" adı farklı içerikte birden fazla tanımlanmış (Bkz: ) - ^ Nordqvist, Christian. "Breast Cancer Cancer / Oncology Women's Health / Gynecology Breast Cancer: Causes, Symptoms and Treatments." Medical News Today. N.p., 5 May 2016. Web.
- ^ Khanmohammadi (2020). "Electrochemical biosensors for the detection of lung cancer biomarkers: A review". Talanta. 206: 120251. doi:10.1016/j.talanta.2019.120251. (PMID) 31514848.
Bibliyografya
Dış bağlantılar
- biyosensörler nelerdir 6 Kasım 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde .
- Biyosensörlerin yüzeyindeki çizikler 18 Nisan 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde . – yüzey kimyasının gözenekli silikon biyosensörlerin Royal Society of Chemistry'den vaatlerini yerine getirmesine nasıl izin verdiğini tartışan Anında Bilgi 10 Mart 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde .
wikipedia, wiki, viki, vikipedia, oku, kitap, kütüphane, kütübhane, ara, ara bul, bul, herşey, ne arasanız burada,hikayeler, makale, kitaplar, öğren, wiki, bilgi, tarih, yukle, izle, telefon için, turk, türk, türkçe, turkce, nasıl yapılır, ne demek, nasıl, yapmak, yapılır, indir, ücretsiz, ücretsiz indir, bedava, bedava indir, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, resim, müzik, şarkı, film, film, oyun, oyunlar, mobil, cep telefonu, telefon, android, ios, apple, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, computer, bilgisayar
Biyosensor biyolojik bir bileseni fizikokimyasal bir detektorle birlestiren kimyasal bir maddenin saptanmasi icin kullanilan analitik bir cihazdir Hassas biyolojik element ornegin doku mikroorganizmalar organeller hucre reseptorleri enzimler antikorlar nukleik asitler vb incelenen analit ile etkilesime giren baglanan veya onu taniyan biyolojik olarak turetilmis bir malzeme veya biyomimetik bilesendir Biyolojik olarak hassas elementler biyolojik muhendislik ile de olusturulabilir Bir sinyali digerine donusturen lt i id mwGA gt donusturucu lt i gt veya detektor elemani analitin biyolojik elementle etkilesiminden kaynaklanan optik piezoelektrik elektrokimyasal elektrokemiluminesans vb gibi fizikokimyasal sekilde calisir ve olcmek icin kullanilir Biyosensor okuyucu cihazi sonuclarin kullanici dostu bir sekilde goruntulenmesinden oncelikli olarak sorumlu olan ilgili elektronik veya sinyal islemcilerle baglanti kurar Bu bazen sensor cihazinin en pahali kismidir ancak donusturucu ve hassas eleman holografik sensor iceren kullanici dostu bir ekran yapilabilir Okuyucular genellikle ozel olarak tasarlanmis ve biyosensorlerin farkli calisma prensiplerine uyacak sekilde uretilmislerdir Biyosensor sistemiBir biyosensor genellikle biyo reseptor enzim antikor hucre nukleik asit aptamer donusturucu bilesen yari iletken malzeme nanomateryal sinyal amplifikatoru islemci ve ekrani iceren elektronik sistemden olusur Donusturuculer ve elektronikler ornegin CMOS tabanli mikro sensor sistemlerinde birlestirilebilir Genellikle bioreseptor olarak adlandirilan tanima bileseni ilgilenilen analit ile etkilesime gecmek icin biyolojik sistemlerden sonra modellenen organizmalardan veya reseptorlerden biyomolekulleri kullanir Bu etkilesim numunedeki hedef analitin varligiyla orantili olculebilir bir sinyal veren biyotransduser tarafindan olculur Bir biyosensor tasariminin genel amaci numunenin verildigi ilgi veya bakim noktasinda hizli ve uygun test yapilmasini saglamaktir BiyoreseptorlerKombinazyonlu DNA kitapliklarini taramak icin kullanilan biyosensorler Bir biyosensorde biyo algilayici donusturucu tarafindan olculebilen bir etki yaratmak icin ilgili belirli analit ile etkilesime girecek sekilde tasarlanmistir Diger kimyasal veya biyolojik bilesenlerin bir matrisi arasinda analit icin yuksek secicilik bioreseptorun temel gereksinimidir Kullanilan biyomolekul turu buyuk olcude degisebilse de biyosensorler asagidakileri iceren yaygin biyoreseptor etkilesim turlerine gore siniflandirilabilir antikor antijen enzimler ligandlar nukleik asitler DNA hucresel yapilar hucreler veya biyomimetik malzemeler Antikor antijen etkilesimleri Bir immunosensor ozel bir bilesik veya antijen icin antikorlarin cok ozel baglanma afinitesini kullanir Antikor antijen etkilesiminin ozel dogasi antijenin antikora yalnizca dogru uyumu oldugunda baglanmasi kilit ve anahtar uyumuna benzer Baglanma olaylari fluoresan molekuller enzimler veya radyoizotoplar gibi bir izleyici ile kombinasyon halinde bir sinyal olusturabilen fizikokimyasal bir degisiklige neden olur Sensorlerde antikor kullanimiyla ilgili sinirlamalar vardir 1 antikor baglama kapasitesi test kosullarina or pH ve sicaklik baglidir ve 2 antikor antijen etkilesimi genellikle saglamdir ancak baglanma kaotropik reaktifler organik cozuculer ve hatta ultrasonik radyasyonla bozulabilir Yapay baglayici proteinler Biyosensorlerin biyo tanima bileseni olarak antikorlarin kullaniminin bircok dezavantaji vardir Yuksek molekuler agirliklara ve sinirli kararliliga sahiptirler temel disulfur baglari icerirler ve uretilmeleri pahalidir Bu sinirlamalarin ustesinden gelmek icin bir yaklasimda antikorlarin rekombinant baglanma parcalari Fab Fv veya scFv veya alanlari VH VHH tasarlandi Baska bir yaklasimda ana molekulun olumlu ozelliklerini korurken farkli hedef proteinlere ozel baglanabilen yapay Antijen Baglayici Protein AgBP aileleri olusturmak icin uygun biyofiziksel ozelliklere sahip kucuk protein yapi iskeleleri tasarlandi Ailenin belirli bir hedef antijene ozel olarak baglanan elemanlari genellikle in vitro goruntuleme teknikleriyle secilir faj gosterimi ribozom gosterimi maya gosterimi veya mRNA gosterimi Yapay baglanma proteinleri antikorlardan cok daha kucuktur genellikle 100 amino asit kalintisindan daha azdir guclu bir guvenilirligi vardir disulfur baglarindan yoksundur ve bakteriyel sitoplazma gibi hucresel ortamlari azaltmada antikorlar ve turevlerinin aksine yuksek verimle ifade edilebilir Bu nedenle biyosensorler olusturmak icin ozellikle uygundurlar Enzimatik etkilesimler Enzimlerin ozel baglanma yetenekleri ve katalitik aktivitesi onlari populer biyoreseptorler yapar Analit tanima birkac olasi mekanizma yoluyla etkinlestirilir 1 analiti sensor tarafindan tespit edilebilen bir urune donusturen enzim 2 enzim inhibisyonunu veya analit tarafindan aktivasyonunu belirleme veya 3 analit ile etkilesimden kaynaklanan enzim ozelliklerinin degisimini izleme Biyosensorlerde enzimlerin yaygin kullanim nedenleri sunlardir 1 cok sayida reaksiyonu katalize etme yetenegi 2 bir grup analiti tespit etme potansiyeli altliklar urunler inhibitorler ve katalitik aktivitenin modulatorleri ve 3 analiti tespit etmek icin birkac farkli transduksiyon yontemiyle uygunluk Ozellikle enzimler reaksiyonlarda tuketilmediginden biyosensor kolaylikla surekli olarak kullanilabilir Enzimlerin katalitik aktivitesi ayni zamanda genel baglanma tekniklerine kiyasla daha dusuk tespit sinirlarina izin verir Ancak sensorun omru enzimin kararliligiyla sinirlidir Afinite baglayici reseptorler Antikorlar antijen antikor cifti olustugunda neredeyse geri dondurulemez bir birlesmeyi temsil eden 10 8 L mol den fazla yuksek bir baglanma sabitine sahiptir Glikoz afinite baglayici proteinler gibi belirli analit molekulleri icin ligandlarini bir antikor gibi yuksek bir ozgullukle ancak 10 2 ila 10 4 L mol duzeyinde cok daha kucuk bir baglanma sabiti ile baglayan mevcuttur Analit ve reseptor arasindaki iliski bu durumda tersine cevrilebilir niteliktedir ve her ikisi arasindaki ciftin yaninda ayrica serbest molekulleri de olculebilir bir konsantrasyonda meydana gelir Ornegin glukoz durumunda konkanavalin A 4x10 2 L mol luk bir baglanma sabiti sergileyen afinite reseptoru olarak islev gorebilir Biyoalgilama amaciyla afinite baglayici reseptorlerin kullanimi 1979 da Schultz ve Sims tarafindan onerilmis ve daha sonra 4 4 ve 6 1 mmol L arasindaki ilgili fizyolojik aralikta glikozu olcmek icin floresan bir test olarak yapilandirilmistir Sensor prensibi enzimatik testlerde oldugu gibi bir kimyasal reaksiyonda analiti tuketmemesi avantajina sahiptir Nukleik asit etkilesimleri Nukleik asit bazli reseptorleri kullanan biyosensorler ya genosensorler olarak adlandirilan tamamlayici baz eslestirme etkilesimlerine veya aptasensorler olarak ozel nukleik asit bazli antikor taklitlerine aptamerler dayanabilir Birincisinde tanima islemi tamamlayici ilkesine dayanir baz eslesmesi timin ve sitozin adenin guanin icinde DNA Hedef nukleik asit sekansi biliniyorsa tamamlayici sekanslar sentezlenebilir etiketlenebilir ve ardindan sensor uzerinde hareketsizlestirilebilir Hibridizasyon optik olarak belirlenebilir ve hedef DNA RNA nin varligi tespit edilebilir Ikincisinde hedefe karsi uretilen aptamerler onu ozel kovalent olmayan etkilesimlerin etkilesimi ve induklenen uydurma yoluyla tanir Bu aptamerler optik saptama icin bir florofor metal nanopartikuller ile kolayca etiketlenebilir veya cok cesitli hedef molekuller veya hucreler ve virusler gibi karmasik hedefler icin etiketsiz elektrokimyasal veya konsol tabanli algilama platformlarinda kullanilabilir Epigenetik Epigenetik degisimleri belirlemek icin uygun sekilde en uygun yapilmis butunlesik optik rezonatorlerden yararlanilabilecegi onerilmistir orn DNA metilasyonu kanser veya diger hastaliklardan etkilenen hastalardan alinan vucut sivilarindaki translasyon sonrasi histon modifikasyonlari Ultra duyarliliga sahip fotonik biyosensorler gunumuzde hastanin idrarindaki kanserli hucreleri kolayca tespit etmek icin arastirma duzeyinde gelistirilmektedir Farkli arastirma projeleri uzman teknisyenler tarafindan daha fazla islemeye yikamaya veya manipulasyona gerek kalmadan yalnizca basit kullanim gerektiren ucuz cevre dostu tek kullanimlik kartuslar kullanan yeni tasinabilir cihazlar gelistirmeyi amaclamaktadir Organeller Organeller hucrelerin icinde ayri bolmeler olusturur ve genellikle bagimsiz olarak is gorur Farkli organel turleri cesitli metabolik yollara sahiptir ve islevini yerine getirmek icin enzimler icerir Yaygin kullanilan organeller arasinda lizozom kloroplast ve mitokondri bulunur Kalsiyumun uzamsal zamansal dagilim modeli her yerde bulunan sinyal yolu ile yakindan iliskilidir Mitokondri fonksiyonu kontrol etmek ve ayrica kalsiyumla ilgili sinyal yollarini degistirmek icin kalsiyum iyonlarinin metabolizmasina aktif olarak katilir Deneyler mitokondrinin kalsiyum kanallarini acarak cevrelerinde olusan yuksek kalsiyum konsantrasyonlarina yanit verme kabiliyetine sahip oldugunu kanitlamistir Bu sekilde mitokondri ortamdaki kalsiyum konsantrasyonunu tespit etmek icin kullanilabilir ve mekansal cozunurluk nedeniyle tespit cok hassastir Su kirliliginin tespiti icin baska bir mitokondri uygulamasi kullanilir Deterjan bilesiklerinin zehirleyiciligi hucreye ve mitokondri dahil hucre alti yapiya zarar verir Deterjanlar emme degisikligi ile olculebilen bir sisme etkisine neden olur Deney verileri degisim oraninin deterjan konsantrasyonu ile orantili oldugunu gosterir ve tespit dogrulugu icin iyi bir standart saglar Hucreler Hucreler genellikle biyoreseptorlerde kullanilir cunku cevre ortama duyarlidirlar ve her turlu uyariciya cevap verebilirler Hucreler yuzeye tutunma egilimindedir boylece kolayca hareketsiz hale getirilebilirler Organellere kiyasla daha uzun sure aktif kalirlar ve tekrarlanabilir olmalari onlari tekrar kullanilabilir hale getirir Genellikle stres durumu toksisite ve organik turevler gibi kuresel parametreleri tespit etmek icin kullanilirlar Ilaclarin tedavi etkisini izlemek icin de kullanilabilirler Bir uygulama ana sucul kirletici olan herbisitleri belirlemek icin hucreleri kullanmaktir Mikroalgler kuvars mikrofiber uzerinde tutulur ve herbisitler tarafindan degistirilen klorofil floresani fiber optik demetinin ucunda toplanir ve bir florimetreye iletilir Algler en iyilestirilmis olcumler elde etmek icin surekli olarak kulturlenir Sonuclar belirli herbisitlerin tespit limitinin ppb alti konsantrasyon seviyesine ulasabilecegini gostermektedir Bazi hucreler mikrobiyal korozyonu izlemek icin de kullanilabilir Pseudomonas sp asinmis malzeme yuzeyinden yalitilir ve asetilseluloz membran uzerinde sabitlenir Solunum faaliyeti oksijen tuketimi olculerek belirlenir Uretilen akim ile sulfurik asit konsantrasyonu arasinda dogrusal bir iliski vardir Tepki suresi hucrelerin ve cevredeki ortamlarin yuklenmesi ile ilgilidir ve en fazla 5 dakika kontrol edilebilir Doku Dokular mevcut enzimlerin bollugu icin biyosensor icin kullanilir Biyosensor olarak dokularin iyi yararlari sunlardir hucrelere ve organellere kiyasla hareketsizlestirmek daha kolaydir dogal ortamda enzimlerin saklanmasindan kaynaklanan daha cok aktivite ve kararlilik kullanilabilirlik ve dusuk fiyat enzimlerin cikarilmasi santrifuju ve saflastirilmasi gibi zahmetli islerden kacinma enzimin calismasi icin gerekli kofaktorler vardir farkli amaclarla ilgili genis bir secim yelpazesi sunan cesitlilik Diger enzimlerin etkilesimi nedeniyle ozgulluk eksikligi ve tasima bariyerinden dolayi daha uzun yanit suresi gibi dokularin bazi kotu yanlari da vardir Biyolojik elementlerin yuzeye tutunmasiBir grafen yuzeyine baglanmis negatif yuklu eksozomlari algilama Biyosensorun onemli bir parcasi biyolojik elementleri kucuk molekuller protein hucreler sensorun yuzeyine metal polimer veya cam baglamaktir En basit yol yuzeyi biyolojik elementlerle kaplamak icin islevsel hale getirmektir Bu silikon yongalar silika cam durumunda polilisin aminosilan epoksisilan veya nitroseluloz ile yapilabilir Daha sonra bagli biyolojik etken ornegin alternatif olarak yuklu polimer kaplamalarin katman katman birakilmasiyla sabitlenebilir Alternatif olarak uc boyutlu kafesler hidrojel kserojel bunlari kimyasal veya fiziksel olarak tuzaga dusurmek icin kullanilabilir burada kimyasal olarak hapsedilmeden kasit biyolojik elementin guclu bir bagla yerinde tutulmasi fiziksel olarak yerinde tutulmasindan kasit jel matrisinin gozeneklerinden gecmemesinin saglanmasi anlamina gelir Fiziksel tuzak durumunda en yaygin kulanilan hidrojel biyolojik elementlerin PEG gibi diger stabilize edici polimerlerle birlikte varliginda silikat monomerlerinin TMOS veya TEOS gibi tetra alkil ortosilikatlar olarak eklenir polimerizasyonu ile olusturulan bir camsi silika olan sol jeldir Hucreler veya protein icin uygun kosullar altinda yerlesen baska bir hidrojel grubu radikal baslatma uzerine polimerize olan akrilat hidrojeldir Bir tur radikal baslatici genelde bir persulfatin TEMED Poliakrilamid jel ayrica protein elektroforezi icin yaygin olarak kullanilir ile birlestirilmesiyle uretilen bir peroksit radikalidir alternatif olarak isik DMPA 2 2 dimetoksi 2 fenilasetofenon gibi birlikte de kullanilabilir Bir sensorun biyolojik bilesenlerini taklit eden akilli malzemeler yalnizca aktif veya katalitik bolge veya bir biyomolekulun analog gruplasmalari kullanilarak biyosensorler olarak da siniflandirilabilir BiyotransduserBiyotransduser turune gore biyosensorlerin siniflandirilmasi Biyosensorler biyotransduser turlerine gore siniflandirilabilir Biyosensorlerde kullanilan en yaygin biyotransduser turleri sunlardir elektrokimyasal biyosensorler optik biyosensorler elektronik biyosensorler piezoelektrik biyosensorler gravimetrik biyosensorler piroelektrik biyosensorler manyetik biyosensorlerElektrokimyasal Iyon kanali anahtariUygulamalarAntikorla modifiye edilmis bor katkili elmas kullanilarak influenza virusunun biyoalgilanmasi Cesitli tiplerde biyosensorlerin bircok olasi uygulamasi vardir Bir biyosensor yaklasiminin arastirma ve ticari uygulamalar acisindan degerli olmasi icin temel gereksinimler bir hedef molekulun tanimlanmasi uygun bir biyolojik tanima elemaninin mevcudiyeti ve tek kullanimlik tasinabilir algilama sistemlerinin hassas laboratuvar tabanli tekniklere tercih edilme potansiyelidir bazi durumlarda Bazi ornekler diyabet hastalarinda glikoz izleme diger tibbi saglikla ilgili hedefler cevresel uygulamalar ornegin pestisitlerin ve agir metal iyonlari gibi nehir suyu kirleticilerinin havadaki bakterilerin uzaktan algilanmasi ornegin biyoterorle mucadele faaliyetlerinde dunya capinda terkedilmis cift kabuklular gruplarinda deniz taragi etiolojisinin farkli yonlerini biyolojik ritimler buyume oranlari yumurtlama veya olum kayitlari cevrimici olarak tanimlayarak kiyi sularinda su kalitesinin uzaktan algilanmasi patojenlerin tespiti daha once toksik madde seviyelerinin belirlenmesi ve bioremediasyon sonrasi organofosfat tespiti ve tayini mikrobiyolojik tahlile alternatif olarak folik asit biotin vitamin B12 ve pantotenik asidin rutin analitik olcumu antibiyotikler ve buyume destekleyiciler ozellikle et ve bal gibi gidalardaki ilac kalintilarinin tespiti ilac kesfi ve yeni bilesiklerin biyolojik aktivitesinin degerlendirilmesi b de protein muhendisligi iosensorler ve mikotoksinler gibi toksik metabolitlerin tespitidir Ticari bir biyosensorun yaygin bir ornegi kan sekerini parcalamak icin glikoz oksidaz enzimini kullanan kan sekeri biyosensorudur Bunu yaparken once glikozu oksitler ve FAD yi enzimin bir bileseni FADH2 ye indirgemek icin iki elektron kullanir Bu da elektrot tarafindan birkac adimda oksitlenir Ortaya cikan akim glikoz konsantrasyonunun bir olcusudur Bu durumda elektrot donusturucudur ve enzim biyolojik olarak aktif bilesendir Madenciler tarafindan gaz konusunda uyarmak icin kullanilan kafesteki kanarya bir biyosensor olarak kabul edilebilir Gunumuzun biyosensor uygulamalarinin cogu toksik maddelere varliklarini uyarmak icin insanlarin algilayabileceginden cok daha dusuk konsantrasyonlarda tepki veren organizmalari kullanmalari bakimindan benzerdir Bu tur cihazlar cevresel izleme eser gaz tespiti ve su aritma tesislerinde kullanilabilir Bircok optik biyosensor yuzey plazmon rezonans SPR teknikleri olgusuna dayanir Bu ve diger malzemelerin bir ozelligini kullanir ozellikle yuksek kirilma indeksli bir cam yuzey uzerindeki ince bir altin tabakasinin lazer isigini emebilmesi ve altin yuzeyinde elektron dalgalari yuzey plazmonlari uretebilmesi Bu yalnizca gelen isigin belirli bir acisinda ve dalga boyunda meydana gelir ve altin yuzeyine buyuk olcude baglidir oyle ki bir hedef analitin altin yuzeyindeki bir reseptore baglanmasi olculebilir bir sinyal uretir Yuzey plazmon rezonans sensorleri bir tarafi mikroskobik bir altin tabakasiyla kaplanmis bir cam plakayi destekleyen plastik bir kasetten olusan bir sensor cipi kullanarak calisir Bu taraf cihazin optik algilama aparatina temas eder Karsi taraf daha sonra bir mikroakiskan akis sistemi ile temas ettirilir Akis sistemiyle temas reaktiflerin cozelti icinde gecirilebilecegi kanallar olusturur Cam sensor cipinin bu tarafi ilgilenilen molekullerin kolayca baglanmasini saglamak icin cesitli sekillerde degistirilebilir Normalde karboksimetil dekstran veya benzeri bir bilesikle kaplanir Cip yuzeyinin akis tarafindaki kirilma indisi altin tarafindan yansiyan isigin davranisi uzerinde dogrudan bir etkiye sahiptir Cipin akis tarafina baglanma kirilma indisi uzerinde bir etkiye sahiptir ve bu sekilde biyolojik etkilesimler bir tur enerji ile yuksek derecede hassasiyetle olculebilir Biyomolekuller yuzeye baglandiginda yuzeye yakin ortamin kirilma indisi degisir ve SPR acisi bu degisimin bir fonksiyonu olarak degisir Sabit bir dalga boyundaki isik toplam ic yansima acisinda cipin altin tarafindan yansitilir ve cihazin icinde algilanir Gelen isigin acisi yuzey plazmon plaritonlarinin yayilma hizi ile kaybolan dalga yayilma hizini eslestirmek icin degistirilir Bu kaybolan dalganin cam plakadan gecmesine ve yuzeyden akan siviya biraz mesafe girmesine neden olur Diger optik biyosensorler esas olarak uygun bir gosterge bilesiginin absorbans veya floresansindaki degisikliklere dayanir ve toplam bir dahili yansima geometrisine ihtiyac duymaz Ornegin sutte kazeini tespit eden tamamen islevsel bir prototip cihaz uretilmistir Cihaz bir altin tabakasinin emilimindeki degisiklikleri tespit etmeye dayanmaktadir Yaygin olarak kullanilan bir arastirma araci olan mikro dizi de bir biyosensor olarak kabul edilebilir Biyolojik biyosensorler genellikle bir dogal protein veya enzimin genetigi degistirilmis bir seklini kapsar Protein belirli bir analiti tespit edecek sekilde yapilandirilir ve ardindan gelen sinyal bir florometre veya luminometre gibi bir tespit aleti tarafindan okunur Yakin zamanda gelistirilen bir biyosensor ornegi hucre zari uzerindeki reseptorlerle etkilesime giren ligandlar tarafindan tetiklenen hucresel sinyallesmede yer alan ikinci bir haberci olan analit cAMP nin siklik adenosin monofosfat sitozolik konsantrasyonunu saptamaya yonelik bir biyosensor ornegidir Dogal ligandlara veya ksenobiyotiklere toksinler veya kucuk molekul inhibitorleri verilen hucresel tepkileri incelemek icin benzer sistemler olusturulmustur Bu tur tahliller farmasotik ve biyoteknoloji sirketleri tarafindan ilac kesfi gelistirmede yaygin olarak kullanilir Mevcut kullanimdaki cogu cAMP tahlili cAMP olcumunden once hucrelerin parcalanmasini gerektirir cAMP icin bir canli hucre biyosensoru reseptor tepkisinin kinetigini incelemek icin coklu okumalarin ek avantaji ile parcalanmamis hucrelerde kullanilabilir Nanobiyosensorler hedef analit molekulleri icin secici olan hareketsiz bir biyoreseptor probu kullanir Nanomalzemeler son derece hassas kimyasal ve biyolojik sensorlerdir Nano olcekli malzemeler benzersiz ozellikler gosterir Genis yuzey alani hacim orani cesitli tasarimlar kullanarak hizli ve dusuk maliyetli reaksiyonlar saglayabilir Diger gecici dalga biyosensorleri dalga kilavuzu boyunca yayilma sabitinin molekullerin dalga kilavuzu yuzeyine emilmesiyle degistirildigi dalga kilavuzlari kullanilarak ticarilestirilmistir Boyle bir ornek ikili polarizasyon interferometrisi yayilma sabitindeki degisimin olculdugu bir referans olarak gomulu bir dalga kilavuzu kullanir Mach Zehnder gibi diger konfigurasyonlar bir alt tabaka uzerinde litografik olarak tanimlanmis referans kollarina sahiptir Molekuller emildiginde bir halka rezonatorunun rezonans frekansinin degistigi rezonator geometrileri kullanilarak daha yuksek entegrasyon seviyeleri saglanabilir Son zamanlarda bircok farkli dedektor molekulu dizileri bir maddenin parmak izini almak icin dedektorlerden gelen yanit modelinin kullanildigi elektronik burun cihazlarinda uygulanmistir Wasp Hound koku dedektorunde mekanik eleman bir video kameradir ve biyolojik eleman belirli bir kimyasalin varligina tepki olarak suruye girmeye sartlandirilmis bes parazit yaban arisidir Ancak mevcut ticari elektronik burunlar biyolojik elementler kullanmamaktadir Glikoz izleme Ticari olarak temin edilebilen glikoz monitorleri elektrot tarafindan tespit edilen glikoz ureten hidrojen peroksiti oksitleyen glikoz oksidaz vasitasiyla glikozun amperometrik olarak algilanmasina dayanir Amperometrik sensorlerin sinirlamasinin ustesinden gelmek icin floresan glikoz biyosensorleri gibi yeni algilama yontemlerine yonelik bir arastirma cabasi vardir Interferometrik yansima goruntuleme sensoru Interferometrik yansima goruntuleme sensoru IRIS optik girisim ilkelerine dayanir ve bir silikon silikon oksit alt tabakadan standart optiklerden ve dusuk guclu uyumlu LED lerden olusur Isik katmanli silikon silikon oksit substrat uzerine dusuk buyutmeli bir objektif araciligiyla aydinlatildiginda bir interferometrik imza uretilir Silisyum oksit ile benzer bir kirilma indeksine sahip olan biyokutle substrat yuzeyinde biriktikce interferometrik imzada bir degisiklik meydana gelir ve bu degisiklik olculebilir bir kutle ile iliskilendirilebilir Daaboul et al yaklasik 19 etiketsiz bir hassasiyet elde etmek icin IRIS kullandi ng mL Ahn et al toplu etiketleme teknigi ile IRIS in duyarliligini gelistirdi Ilk yayindan bu yana IRIS cesitli islevleri yerine getirmek uzere uyarlanmistir Ilk olarak IRIS floresan protein mikrodizi degiskenligini ele almanin potansiyel bir yolu olarak interferometrik goruntuleme cihazina bir floresan goruntuleme yetenegi entegre etti Kisaca floresan mikrodizilerindeki varyasyon esas olarak yuzeylerdeki tutarsiz protein immobilizasyonundan kaynaklanir ve alerji mikrodizilerinde yanlis tanilara neden olabilir Protein immobilizasyonundaki herhangi bir varyasyonu duzeltmek icin floresan modalitesinde elde edilen veriler daha sonra etiketsiz modalitede elde edilen verilerle normallestirilir IRIS ayrica etiketsiz biyokutle olcumu icin kullanilan dusuk buyutme hedefini daha yuksek bir objektif buyutmeye cevirerek tekli nanoparcacik sayimini gerceklestirmek uzere uyarlanmistir Bu modalite karmasik insan biyolojik orneklerinde boyut ayrimciligina olanak tanir Monroe et al insan tam kanina ve serumuna eklenen protein seviyelerini olcmek icin IRIS kullandi ve sifir numune isleme kullanarak karakterize edilmis insan kan numunelerinde alerjen duyarliligini belirledi Bu cihazin diger pratik kullanimlari arasinda virus ve patojen tespiti yer alir Gida analizi Gida analizinde biyosensorlerin cesitli uygulamalari vardir Gida endustrisinde patojenleri ve gida toksinlerini tespit etmek icin antikorlarla kapli optikler yaygin olarak kullanilir Genellikle bu biyosensorlerdeki isik sistemi floresandir cunku bu tip optik olcum sinyali buyuk olcude yukseltebilir Suda cozunur vitaminler gibi kucuk molekullerin ve sulfonamidler ve Beta agonistler gibi kimyasal kirleticilerin ilac kalintilari tespiti ve olcumu icin bir dizi immuno ve ligand baglanma tahlili mevcut ELISA veya diger immunolojik testlerden uyarlanarak genellikle SPR tabanli sensor sistemlerinde kullanilmak uzere gelistirilmistir Bunlar gida endustrisinde yaygin olarak kullanilir DNA biyosensorleri DNA belirli yollarla saptanan bir biyosensorun analiti olabilir ancak ayni zamanda bir biyosensorun parcasi olarak veya teorik olarak butun bir biyosensor olarak da kullanilabilir Genellikle belirli DNA ya sahip organizmalari belirlemenin bir yolu olan DNA yi tespit etmek icin bircok teknik mevcuttur DNA dizileri de yukarida tarif edildigi gibi kullanilabilir Ancak DNA nin enzimleri biyolojik kararli bir jelde tutmak icin sentezlenebilecegi daha ileriye donuk yaklasimlar da vardir Diger uygulamalar istenen bir molekulu baglamak icin belirli bir sekle sahip olan DNA dizileri olan aptamerlerin tasarimidir En yenilikci surecler bunun icin DNA origamisini kullanir ve tespit icin yararli olan ongorulebilir yapida katlanan diziler olusturur Mikrobiyal biyosensorler Mikrobiyal biyosensorler bakterilerin belirli bir maddeye verdigi tepkiden yararlanir Ornegin arsenik birkac bakteri taksonunda bulunan ars operonu kullanilarak tespit edilebilir Ozon biyosensorleri Ozon zararli ultraviyole radyasyonu filtrelediginden dunya atmosferinin ozon tabakasindaki deliklerin kesfi ultraviyole isiginin dunya yuzeyine ne kadar ulastigi konusunda endiseleri artirdi Ultraviyole radyasyonunun deniz suyuna ne kadar derinden nufuz ettigi ve deniz organizmalarini ozellikle planktonlari yuzen mikroorganizmalar ve planktona saldiran virusleri nasil etkiledigi sorulari ozellikle endise vericidir Plankton deniz gida zincirinde tabanini olusturan ve fotosentez icin CO 2 girisi ile olusan gezegenimizin sicaklik ve hava etkiledigine inanilmaktadir Radyo biyoloji ve Cevre Sagligi Laboratuvarinda California Universitesi San Francisco arastirmaci olan Deneb Karentz ultraviyole penetrasyonunu ve yogunlugunu olcmek icin basit bir yontem tasarladi Antarktika Okyanusu nda calisirken DNA larina verilen ultraviyole radyasyon hasarini neredeyse tamamen onaramayan ozel E coli suslari iceren ince plastik torbalari cesitli derinliklere daldirdi Bu torbalardaki bakteriyel olum oranlari ayni organizmanin maruz kalmayan kontrol torbalarindaki oranlarla karsilastirildi Bakteriyel biyosensorler 10 m derinliklerde ve siklikla 20 ve 30 m de surekli onemli ultraviyole hasari ortaya cikardi Karentz ultraviyolenin okyanuslardaki mevsimsel plankton ciceklerini buyume ataklari nasil etkileyebilecegine dair ek calismalar planliyor Metastatik kanser hucresi biyosensorleri Metastaz kanserin dolasim sistemi veya lenfatik sistem yoluyla vucudun bir bolumunden digerine yayilmasidir Enerji sekillerini x isinlari manyetik alanlar vb vucuda gondererek yalnizca ic mekan resimleri ceken radyoloji goruntuleme testlerinin mamogramlar aksine biyosensorler tumorun habis gucunu dogrudan deneme potansiyeline sahiptir Biyolojik ve dedektor elemaninin kombinasyonu incelenen analit icin kucuk bir numune gereksinimi kompakt tasarim hizli sinyaller hizli algilama yuksek secicilik ve yuksek hassasiyet saglar Normal radyoloji goruntuleme testleriyle karsilastirildiginda biyosensorler yalnizca kanserin ne kadar yayildigini bulma ve tedavinin etkili olup olmadigini kontrol etme avantajina sahip olmakla kalmaz ayni zamanda kanserin erken evrelerinde metastatikligi degerlendirmek icin daha ucuz daha verimli zaman maliyet ve uretkenlik yoludur Biyoloji muhendisligi arastirmacilari meme kanseri icin onkolojik biyosensorler yaptilar Meme kanseri dunya capinda kadinlar arasinda onde gelen yaygin bir kanserdir Bir ornek bir transferrin kuvars kristal mikro terazisi QCM olabilir Biyosensor olarak kuvars kristali mikro terazileri nano gram kutle degisikliklerini algilamak icin alternatif bir potansiyelden kristalin duran dalgasinin frekansinda salinimlar uretir Bu biyosensorler hucre kanserli ve normal yuzeylerdeki reseptorler icin etkilesime girmek ve yuksek secicilige sahip olmak uzere ozel olarak tasarlanmistir Ideal olarak bu mamogramlar tarafindan verilen nitel bir resim algilamasi yerine yuzey alani basina bu reseptor ile hucrelerin nicel bir algilanmasini saglar Hacettepe Universitesi nde biyoteknoloji arastirmacisi olan Seda Atay QCM ve MDA MB 231 meme hucreleri MCF 7 hucreleri ve ac MDA MB 231 hucreleri arasindaki bu ozgullugu ve seciciligi in vitro olarak deneysel olarak gozlemledi Diger arastirmacilarla birlikte farkli miktarlarda transferrin reseptorleri nedeniyle kutle kaymalarini olcmek icin bu farkli metastatik seviyeli hucreleri sensorler uzerinde yikamak icin bir yontem tasarladi Ozellikle meme kanseri hucrelerinin metastatik gucu potansiyel olarak kanser hucresi yuzeylerindeki transferrin reseptorlerine baglanacak nanopartikuller ve transferrin iceren Kuvars kristal mikro terazileri ile belirlenebilir Kanser hucrelerinde asiri eksprese edildikleri icin transferrin reseptorleri icin cok yuksek secicilik vardir Hucreler yuksek metastatik guclerini gosteren yuksek transferrin reseptorleri ifadesine Ingilizce expression sahiplerse daha yuksek yakinliga sahiptirler ve kutledeki artisi olcen QCM ye daha fazla baglanirlar Nano gram kutle degisiminin buyuklugune bagli olarak metastatik guc belirlenebilir Ek olarak son yillarda biyopsi yapilmadan akciger kanserinin biyobelirteclerinin saptanmasina buyuk onem verilmistir Bu baglamda biyosensorler erken akciger kanseri teshisi icin hizli hassas spesifik kararli uygun maliyetli ve yayilmaci olmayan tespitler saglamak icin cok cekici ve uygulanabilir araclardir Bu nedenle antikorlar tamamlayici nukleik asit problari veya bir donusturucu yuzeyindeki diger hareketsizlestirilmis biyomolekuller gibi spesifik biyolojik tanima molekullerinden olusan kanser biyosensorleri Biyotanima molekulleri ozellikle biyobelirtecler hedefler ile etkilesime girer ve uretilen biyolojik tepkiler donusturucu tarafindan olculebilir bir analitik sinyale donusturulur Biyolojik yanitin turune bagli olarak elektrokimyasal optik ve kutle tabanli donusturuculer gibi kanser biyosensorlerinin uretiminde cesitli donusturuculer kullanilir Ayrica bakinizKaynakca Biosensors Fundamentals and Applications Oxford UK Oxford University Press 1987 s 770 ISBN 978 0198547242 Chemical Sensors and Biosensors Fundamentals and Applications Chichester UK John Wiley amp Sons 2012 s 576 ISBN 9781118354230 Dincer 15 Mayis 2019 Disposable Sensors in Diagnostics Food and Environmental Monitoring Advanced Materials 31 30 1806739 doi 10 1002 adma 201806739 ISSN 0935 9648 PMID 31094032 Nanorobot Hardware Architecture for Medical Defense PDF Sensors 8 5 2932 2958 2008 doi 10 3390 s8052932 PMC 3675524 2 PMID 27879858 29 Kasim 2019 tarihinde kaynagindan PDF Erisim tarihi 13 Temmuz 2021 Kaur 2019 Nanomaterial based aptasensors for clinical and environmental diagnostic applications Nanoscale Advances 1 6 2123 2138 doi 10 1039 C9NA00153K 13 Temmuz 2021 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 13 Temmuz 2021 A Hierlemann O Brand C Hagleitner H Baltes Microfabrication techniques for chemical biosensors Proceedings of the IEEE 91 6 2003 839 863 A Hierlemann H Baltes CMOS based chemical microsensors The Analyst 128 1 2003 pp 15 28 24 Eylul 2006 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 28 Ocak 2013 Dincer August 2017 Multiplexed Point of Care Testing xPOCT Trends in Biotechnology 35 8 728 742 doi 10 1016 j tibtech 2017 03 013 PMC 5538621 2 PMID 28456344 Juzgado 2017 Highly sensitive electrochemiluminescence detection of a prostate cancer biomarker J Mater Chem B 5 32 6681 6687 doi 10 1039 c7tb01557g PMID 32264431 Vo Dinh 2000 Biosensors and biochips Advances in biological and medical diagnostics Fresenius Journal of Analytical Chemistry 366 6 7 540 551 doi 10 1007 s002160051549 PMID 11225766 13 Temmuz 2021 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 13 Temmuz 2021 Valenti 2015 Faraday Discuss 185 299 309 doi 10 1039 c5fd00096c PMID 26394608 17 Temmuz 2021 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 13 Temmuz 2021 a b Marazuela 2002 Fiber optic biosensors an overview Analytical and Bioanalytical Chemistry 372 5 6 664 682 doi 10 1007 s00216 002 1235 9 PMID 11941437 Crivianu Gaita Nov 2016 Aptamers antibody scFv and antibody Fab fragments An overview and comparison of three of the most versatile biosensor biorecognition elements Biosens Bioelectron 85 32 45 doi 10 1016 j bios 2016 04 091 PMID 27155114 Skrlec Jul 2015 Non immunoglobulin scaffolds a focus on their targets Trends Biotechnol 33 7 408 418 doi 10 1016 j tibtech 2015 03 012 PMID 25931178 Jost Aug 2014 Engineered proteins with desired specificity DARPins other alternative scaffolds and bispecific IgGs Curr Opin Struct Biol 27 102 112 doi 10 1016 j sbi 2014 05 011 PMID 25033247 Brient Litzler Apr 2010 Knowledge based design of reagentless fluorescent biosensors from a designed ankyrin repeat protein PDF Protein Eng Des Sel 23 4 229 241 doi 10 1093 protein gzp074 PMID 19945965 22 Temmuz 2018 tarihinde kaynagindan PDF Erisim tarihi 13 Temmuz 2021 Miranda Jun 2011 Reagentless fluorescent biosensors from artificial families of antigen binding proteins Biosens Bioelectron 26 10 4184 4190 doi 10 1016 j bios 2011 04 030 PMID 21565483 J S Schultz 1982 Affinity sensor A New Technique for Developing Implantable Sensors for Glucose and Other Metabolites Diab Care 5 3 245 253 doi 10 2337 diacare 5 3 245 PMID 6184210 J S Schultz 1979 Affinity sensors for individual metabolites Biotechnol Bioeng Symp 9 9 65 71 PMID 94999 R Ballerstadt 2000 A Fluorescence Affinity Hollow Fiber Sensor for Continuous Transdermal Glucose Monitoring Anal Chem 72 17 4185 4192 doi 10 1021 ac000215r PMID 10994982 Kaur 29 Nisan 2019 Nanomaterial based aptasensors for clinical and environmental diagnostic applications Nanoscale Advances 1 6 2123 2138 doi 10 1039 C9NA00153K 13 Temmuz 2021 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 13 Temmuz 2021 Sefah 2010 Development of DNA aptamers using Cell SELEX Nature Protocols 5 6 1169 1185 doi 10 1038 nprot 2010 66 PMID 20539292 29 Mayis 2021 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 13 Temmuz 2021 bio protocol doi 10 21769 BioProtoc 3051 13 Temmuz 2021 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 13 Temmuz 2021 Donzella June 2011 Optical biosensors to analyze novel biomarkers in oncology J Biophotonics 4 6 442 52 doi 10 1002 jbio 201000123 PMID 21567973 Vollmer October 2012 Nanophotonics 1 3 4 267 291 doi 10 1515 nanoph 2012 0021 PMC 4764104 2 PMID 26918228 5 Mart 2016 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 13 Temmuz 2021 GLAM Project Glass Laser Multiplexed Biosensor 14 Subat 2016 tarihinde kaynagindan arsivlendi Rizzuto 1999 Mitochondria as biosensors of calcium microdomains Cell Calcium 26 5 193 199 doi 10 1054 ceca 1999 0076 PMID 10643557 Bragadin 2001 The Mitochondria as Biosensors for the Monitoring of Detergent Compounds in Solution Analytical Biochemistry 292 2 305 307 doi 10 1006 abio 2001 5097 PMID 11355867 Vedrine 2003 Optical whole cell biosensor using Chlorella vulgaris designed for monitoring herbicides Biosensors amp Bioelectronics 18 4 457 63 doi 10 1016 s0956 5663 02 00157 4 PMID 12604263 Dubey 2001 Microbial corrosion monitoring by an amperometric microbial biosensor developed using whole cell of Pseudomonas sp Biosensors amp Bioelectronics 16 9 12 995 1000 doi 10 1016 s0956 5663 01 00203 2 PMID 11679280 Campas 2008 Plant tissue and photosynthesis based biosensors Biotechnology Advances 26 4 370 378 doi 10 1016 j biotechadv 2008 04 001 PMID 18495408 13 Temmuz 2021 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 13 Temmuz 2021 Pickup 2008 Nanomedicine and its potential in diabetes research and practice Diabetes Metab Res Rev 24 8 604 10 doi 10 1002 dmrr 893 PMID 18802934 Gupta May 2007 Entrapment of biomolecules in sol gel matrix for applications in biosensors problems and future prospects Biosens Bioelectron 22 11 2387 99 doi 10 1016 j bios 2006 12 025 PMID 17291744 Clark November 1999 Optical nanosensors for chemical analysis inside single living cells 2 Sensors for pH and calcium and the intracellular application of PEBBLE sensors Anal Chem 71 21 4837 43 doi 10 1021 ac990630n PMID 10565275 Liao May 2008 Percutaneous fiber optic sensor for chronic glucose monitoring in vivo Biosens Bioelectron 23 10 1458 65 doi 10 1016 j bios 2008 01 012 PMID 18304798 technologyreview com 19 Ekim 2012 tarihinde kaynagindan arsivlendi a b MolluSCAN eye CNRS amp Universite de Bordeaux 13 Kasim 2016 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 24 Haziran 2015 Kaynak hatasi Gecersiz lt ref gt etiketi MolluSCAN eye adi farkli icerikte birden fazla tanimlanmis Bkz Kaynak gosterme Protein Engineering and Electrochemical Biosensors Advances in Biochemical Engineering Biotechnology 109 2008 ss 65 96 doi 10 1007 10 2007 080 ISBN 978 3 540 75200 4 PMID 17960341 S Zeng 2014 PDF Chemical Society Reviews 43 10 3426 3452 doi 10 1039 C3CS60479A PMID 24549396 6 Ocak 2016 tarihinde kaynagindan PDF arsivlendi Erisim tarihi 14 Eylul 2015 Krupin O 2016 Optical plasmonic biosensor for leukemia detection SPIE Newsroom 22 January 2016 doi 10 1117 2 1201512 006268 Homola J 2003 Present and future of surface plasmon resonance biosensors Anal Bioanal Chem 377 3 528 539 doi 10 1007 s00216 003 2101 0 PMID 12879189 Hiep 2007 A localized surface plasmon resonance based immunosensor for the detection of casein in milk Sci Technol Adv Mater 8 4 331 338 doi 10 1016 j stam 2006 12 010 Fan 2008 Novel Genetically Encoded Biosensors Using Firefly Luciferase ACS Chem Biol 3 6 346 51 doi 10 1021 cb8000414 PMID 18570354 Urban 2009 Micro and nanobiosensors state of the art and trends Meas Sci Technol 20 1 012001 doi 10 1088 0957 0233 20 1 012001 Iqbal 2010 Label Free Biosensor Arrays Based on Silicon Ring Resonators and High Speed Optical Scanning Instrumentation IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics 16 3 654 661 doi 10 1109 jstqe 2009 2032510 J Witzens 2011 Optical detection of target molecule induced aggregation of nanoparticles by means of high Q resonators Opt Express 19 8 7034 7061 doi 10 1364 oe 19 007034 PMID 21503017 Microfluidic Solutions 8 Aralik 2012 4 Temmuz 2014 tarihinde kaynagindan arsivlendi Science Central 16 Temmuz 2011 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 23 Subat 2011 Nano Encapsulation of Glucose Oxidase Dimer by Graphene RSC Advances 5 18 13570 78 2015 doi 10 1039 C4RA16852F Daaboul 2010 LED based Interferometric Reflectance Imaging Sensor for quantitative dynamic monitoring of biomolecular interactions Biosens Bioelectron 26 5 2221 2227 doi 10 1016 j bios 2010 09 038 PMID 20980139 Ahn 2013 A Mass Tagging Approach for Enhanced Sensitivity of Dynamic Cytokine Detection Using a Label Free Biosensor Langmuir 29 17 5369 5376 doi 10 1021 la400982h PMID 23547938 Reddington 2013 An Interferometric Reflectance Imaging Sensor for Point of Care Viral Diagnostics IEEE Transactions on Biomedical Engineering 60 12 3276 3283 doi 10 1109 tbme 2013 2272666 PMC 4041624 2 PMID 24271115 Monroe 2011 Multiplexed method to calibrate and quantitate fluorescence signal for allergen specific IgE Analytical Chemistry 83 24 9485 9491 doi 10 1021 ac202212k PMC 3395232 2 PMID 22060132 Yurt 2012 Single nanoparticle detectors for biological applications Nanoscale 4 3 715 726 doi 10 1039 c2nr11562j PMC 3759154 2 PMID 22214976 C A Lopez G G Daaboul R S Vedula E Ozkumur D A Bergstein T W Geisbert H Fawcett B B Goldberg J H Connor and M S Unlu Label free multiplexed virus detection using spectral reflectance imaging Biosensors and Bioelectronics 2011 Monroe 2013 Single Nanoparticle Detection for Multiplexed Protein Diagnostics with Attomolar Sensitivity in Serum and Unprocessed Whole Blood Analytical Chemistry 85 7 3698 3706 doi 10 1021 ac4000514 PMC 3690328 2 PMID 23469929 Daaboul 2010 High Throughput Detection and Sizing of Individual Low Index Nanoparticles and Viruses for Pathogen Identification Nano Letters 10 11 4727 4731 doi 10 1021 nl103210p PMID 20964282 Huang 2017 A pure DNA hydrogel with stable catalytic ability produced by one step rolling circle amplification Chemical Communications Ingilizce 53 21 3038 3041 doi 10 1039 C7CC00636E ISSN 1359 7345 PMID 28239729 Tinnefeld 15 Nisan 2019 DNA origami nanotools for single molecule biosensing and superresolution microscopy Biophotonics Congress Optics in the Life Sciences Congress 2019 BODA BRAIN NTM OMA OMP 2019 Paper AW5E 5 Ingilizce Optical Society of America AW5E 5 doi 10 1364 OMA 2019 AW5E 5 ISBN 978 1 943580 54 5 14 Nisan 2021 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 13 Temmuz 2021 Selnihhin 26 Haziran 2018 Multifluorophore DNA Origami Beacon as a Biosensing Platform ACS Nano 12 6 5699 5708 doi 10 1021 acsnano 8b01510 ISSN 1936 086X PMID 29763544 14 Nisan 2021 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 13 Temmuz 2021 Petanen 2001 Construction and use of broad host range mercury and arsenite sensor plasmids in the soil bacterium Pseudomonas fluorescens OS8 Microbial Ecology 41 4 360 368 doi 10 1007 s002480000095 PMID 12032610 J G Black Principles and explorations edition 5th Hanahan 2011 Hallmarks of Cancer The Next Generation Cell 144 5 646 74 doi 10 1016 j cell 2011 02 013 PMID 21376230 a b Atay 2016 Quartz Crystal Microbalance Based Biosensors for Detecting Highly Metastatic Breast Cancer Cells via Their Transferrin Receptors Anal Methods 8 1 153 61 doi 10 1039 c5ay02898a Kaynak hatasi Gecersiz lt ref gt etiketi Atay Seda 2016 adi farkli icerikte birden fazla tanimlanmis Bkz Kaynak gosterme Nordqvist Christian Breast Cancer Cancer Oncology Women s Health Gynecology Breast Cancer Causes Symptoms and Treatments Medical News Today N p 5 May 2016 Web Khanmohammadi 2020 Electrochemical biosensors for the detection of lung cancer biomarkers A review Talanta 206 120251 doi 10 1016 j talanta 2019 120251 PMID 31514848 BibliyografyaBiosensoren Akademie Verlag Berlin 1989 ISBN 978 3 05 500659 3 Bioelectronics Handbook MOSFETs Biosensors and Neurons McGraw Hill New York 1998 ISBN 978 0070031746 Dis baglantilarbiyosensorler nelerdir 6 Kasim 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde Biyosensorlerin yuzeyindeki cizikler 18 Nisan 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde yuzey kimyasinin gozenekli silikon biyosensorlerin Royal Society of Chemistry den vaatlerini yerine getirmesine nasil izin verdigini tartisan Aninda Bilgi 10 Mart 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde