Explore les méthodes d'immobilisation de la sonde sur les surfaces, y compris l'auto-assemblage et les liaisons peptidiques, en discutant du rôle des interactions hydrophobes et des modèles cinétiques.
Couvre le calcul de la résolution de l'AFM, l'estimation de l'épaisseur des tranches métalliques en SPR et les expériences pratiques de détection d'antigènes SPR.
Couvre l'évaluation de la qualité des couches de sondes à l'aide du miroir résonnant, de la résonance de Plasmon de surface et de la microscopie électronique à balayage.
Explore l'application des nanotubes de carbone dans l'amélioration du transfert d'électrons pour les biocapteurs, en mettant l'accent sur leur rôle dans l'amélioration des limites de sensibilité et de détection.
Explore les circuits frontaux pour les biocapteurs électrochimiques, y compris le codage de courant, le dimensionnement du condensateur, la surveillance des métabolites et la compensation de température.
Explore les circuits CMOS pour la détection des métabolites dans les cellules à tension fixe, couvrant les caractéristiques des amplificateurs opérationnels, les risques de saturation, la compensation de la température et les techniques de mesure du courant.
Explore la technologie CMOS pour la détection des métabolites, couvrant les réactions enzymatiques, la voltammétrie cyclique et l'influence du pH sur les courants Faradaic.
Explore les circuits Bio-CMOS pour la détection de l'ADN, y compris les circuits CBCM et les intégrateurs analogiques, et discute d'un front-end de circuit pour la détection de l'ADN sans étiquette.
Explore les circuits CMOS pour la détection de l'ADN, en se concentrant sur les méthodes de mesure de capacité basées sur la charge et la détection ampérométrique.