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Talanta2023May15Vol.257issue()

がんのバイオマーカー検出のための電気化学マイクロ流体紙ベースの分析デバイス:2Dから3Dセンシングシステム

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文献タイプ:
  • Journal Article
  • Review
概要
Abstract

マイクロフルブリディック紙ベースの分析デバイス(μPAD)は、広範囲の小分子および高分子、さらには微生物を幅広く迅速に検出するための独自の可能性を提供します。この線では、電気化学検出方法は、さまざまなタイプのリガンドの定性分析のための重要な手法です。電気化学センシングμPADは、2次元/3次元(2D/3D)アプローチを介して、装甲装置の迅速、正確、定量的検出のために考案されています。2DμPADは最初に開発され、次に紙の折りたたみやねじれを介して3Dシステムに変換されました。マイクロ流体チャネルと接続は、紙の層内に作成されました。製造方法に基づいて、3DμPadは折り紙と積み重ねデバイスに分類できます。さまざまな製造方法と材料がμpadで親水性チャネルを作成するために使用されており、その中でワックス印刷技術はμPadの製造において最も一般的な方法です。このレビューでは、μPadの製造と設計戦略について説明し、検出モードについて詳しく説明し、アフィニティベースの電気化学μPADSメソッドでのアプリケーションを強調して、誘惑者を検出します。

マイクロフルブリディック紙ベースの分析デバイス(μPAD)は、広範囲の小分子および高分子、さらには微生物を幅広く迅速に検出するための独自の可能性を提供します。この線では、電気化学検出方法は、さまざまなタイプのリガンドの定性分析のための重要な手法です。電気化学センシングμPADは、2次元/3次元(2D/3D)アプローチを介して、装甲装置の迅速、正確、定量的検出のために考案されています。2DμPADは最初に開発され、次に紙の折りたたみやねじれを介して3Dシステムに変換されました。マイクロ流体チャネルと接続は、紙の層内に作成されました。製造方法に基づいて、3DμPadは折り紙と積み重ねデバイスに分類できます。さまざまな製造方法と材料がμpadで親水性チャネルを作成するために使用されており、その中でワックス印刷技術はμPadの製造において最も一般的な方法です。このレビューでは、μPadの製造と設計戦略について説明し、検出モードについて詳しく説明し、アフィニティベースの電気化学μPADSメソッドでのアプリケーションを強調して、誘惑者を検出します。

Microfluidic paper-based analytical devices (μPADs) offer a unique possibility for a cost-effective portable and rapid detection of a wide range of small molecules and macromolecules and even microorganisms. In this line, electrochemical detection methods are key techniques for the qualitative analysis of different types of ligands. The electrochemical sensing μPADs have been devised for the rapid, accurate, and quantitative detection of oncomarkers through two-/three-dimensional (2D/3D) approaches. The 2D μPADs were first developed and then transformed into 3D systems via folding and/or twisting of paper. The microfluidic channels and connections were created within the layers of paper. Based on the fabrication methods, 3D μPADs can be classified into origami and stacking devices. Various fabrication methods and materials have been used to create hydrophilic channels in μPADs, among which the wax printing technique is the most common method in fabricating μPADs. In this review, we discuss the fabrication and design strategies of μPADs, elaborate on their detection modes, and highlight their applications in affinity-based electrochemical μPADs methods for the detection of oncomarkers.

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