Articles de revues sur le sujet « FLEXIBLE BIOSENSOR »
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Shin, Minkyu, Jinho Yoon, Chanyong Yi, Taek Lee et Jeong-Woo Choi. « Flexible HIV-1 Biosensor Based on the Au/MoS2 Nanoparticles/Au Nanolayer on the PET Substrate ». Nanomaterials 9, no 8 (26 juillet 2019) : 1076. http://dx.doi.org/10.3390/nano9081076.
Texte intégralWang, Yi, Tong Li, Yangfeng Li, Rong Yang et Guangyu Zhang. « 2D-Materials-based Wearable Biosensor Systems ». Biosensors 12, no 11 (27 octobre 2022) : 936. http://dx.doi.org/10.3390/bios12110936.
Texte intégralFallatah, Ahmad, Nicolas Kuperus, Mohammed Almomtan et Sonal Padalkar. « Sensitive Biosensor Based on Shape-Controlled ZnO Nanostructures Grown on Flexible Porous Substrate for Pesticide Detection ». Sensors 22, no 9 (5 mai 2022) : 3522. http://dx.doi.org/10.3390/s22093522.
Texte intégralYu, Wei, Pei Jie Cai, Rui Liu, Fang Ping Shen et Ting Zhang. « A Flexible Ultrasensitive IgG-Modified rGO-Based FET Biosensor Fabricated by Aerosol Jet Printing ». Applied Mechanics and Materials 748 (avril 2015) : 157–61. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.748.157.
Texte intégralNan, Minghui, Bobby Aditya Darmawan, Gwangjun Go, Shirong Zheng, Junhyeok Lee, Seokjae Kim, Taeksu Lee, Eunpyo Choi, Jong-Oh Park et Doyeon Bang. « Wearable Localized Surface Plasmon Resonance-Based Biosensor with Highly Sensitive and Direct Detection of Cortisol in Human Sweat ». Biosensors 13, no 2 (24 janvier 2023) : 184. http://dx.doi.org/10.3390/bios13020184.
Texte intégralNolan, James K., Tran N. H. Nguyen, Khanh Vy H. Le, Luke E. DeLong et Hyowon Lee. « Simple Fabrication of Flexible Biosensor Arrays Using Direct Writing for Multianalyte Measurement from Human Astrocytes ». SLAS TECHNOLOGY : Translating Life Sciences Innovation 25, no 1 (26 novembre 2019) : 33–46. http://dx.doi.org/10.1177/2472630319888442.
Texte intégralKhosravi, Safoora, Saeid Soltanian, Amir Servati, Ali Khademhosseini, Yangzhi Zhu et Peyman Servati. « Screen-Printed Textile-Based Electrochemical Biosensor for Noninvasive Monitoring of Glucose in Sweat ». Biosensors 13, no 7 (27 juin 2023) : 684. http://dx.doi.org/10.3390/bios13070684.
Texte intégralLiu, Mingyang, Muqun Yang, Muxue Wang, Han Wang et Jing Cheng. « A Flexible Dual-Analyte Electrochemical Biosensor for Salivary Glucose and Lactate Detection ». Biosensors 12, no 4 (31 mars 2022) : 210. http://dx.doi.org/10.3390/bios12040210.
Texte intégralShalannanda, Wervyan, Ardianto Satriawan, Muhammad Fairuziko Nurrajab, Anchelmia Chyntia Hanna Ayulestari, Diah Ayu Safitri, Finna Alivia Nabila, Casi Setianingsih et Isa Anshori. « Biosensors for therapeutic drug monitoring : a review ». F1000Research 12 (13 février 2023) : 171. http://dx.doi.org/10.12688/f1000research.130863.1.
Texte intégralMasurkar, Nirul, Sundeep Varma et Leela Mohana Reddy Arava. « Supported and Suspended 2D Material-Based FET Biosensors ». Electrochem 1, no 3 (23 juillet 2020) : 260–77. http://dx.doi.org/10.3390/electrochem1030017.
Texte intégralSmith, Dustin D., Joshua P. King, D. Wade Abbott et Hans-Joachim Wieden. « Development of a Real-Time Pectic Oligosaccharide-Detecting Biosensor Using the Rapid and Flexible Computational Identification of Non-Disruptive Conjugation Sites (CINC) Biosensor Design Platform ». Sensors 22, no 3 (26 janvier 2022) : 948. http://dx.doi.org/10.3390/s22030948.
Texte intégralGao, Panpan, Toshihiro Kasama, Jungchan Shin, Yixuan Huang et Ryo Miyake. « A Mediated Enzymatic Electrochemical Sensor Using Paper-Based Laser-Induced Graphene ». Biosensors 12, no 11 (9 novembre 2022) : 995. http://dx.doi.org/10.3390/bios12110995.
Texte intégralFang, Weihao, Xiaoqing Lv, Zhengtai Ma, Jian Liu, Weihua Pei et Zhaoxin Geng. « A Flexible Terahertz Metamaterial Biosensor for Cancer Cell Growth and Migration Detection ». Micromachines 13, no 4 (16 avril 2022) : 631. http://dx.doi.org/10.3390/mi13040631.
Texte intégralHussain, Arif, Naseem Abbas et Ahsan Ali. « Inkjet Printing : A Viable Technology for Biosensor Fabrication ». Chemosensors 10, no 3 (9 mars 2022) : 103. http://dx.doi.org/10.3390/chemosensors10030103.
Texte intégralMitsubayashi, K., J. M. Dicks, K. Yokoyama, T. Takeuchi, E. Tamiya et I. Karube. « A flexible biosensor for glucose ». Electroanalysis 7, no 1 (janvier 1995) : 83–87. http://dx.doi.org/10.1002/elan.1140070110.
Texte intégralYang, Xudong, et Huanyu Cheng. « Recent Developments of Flexible and Stretchable Electrochemical Biosensors ». Micromachines 11, no 3 (26 février 2020) : 243. http://dx.doi.org/10.3390/mi11030243.
Texte intégralRodrigues, Daniela, Ana I. Barbosa, Rita Rebelo, Il Keun Kwon, Rui L. Reis et Vitor M. Correlo. « Skin-Integrated Wearable Systems and Implantable Biosensors : A Comprehensive Review ». Biosensors 10, no 7 (21 juillet 2020) : 79. http://dx.doi.org/10.3390/bios10070079.
Texte intégralMao, Yupeng, Yongsheng Zhu, Tianming Zhao, Changjun Jia, Meiyue Bian, Xinxing Li, Yuanguo Liu et Baodan Liu. « A Portable and Flexible Self-Powered Multifunctional Sensor for Real-Time Monitoring in Swimming ». Biosensors 11, no 5 (8 mai 2021) : 147. http://dx.doi.org/10.3390/bios11050147.
Texte intégralBai, Junkai, Hongfu Guo, Hua Li, Chen Zhou et Hanchao Tang. « Flexible Microwave Biosensor for Skin Abnormality Detection Based on Spoof Surface Plasmon Polaritons ». Micromachines 12, no 12 (12 décembre 2021) : 1550. http://dx.doi.org/10.3390/mi12121550.
Texte intégralMarculescu, Catalin, Petruta Preda, Tiberiu Burinaru, Eugen Chiriac, Bianca Tincu, Alina Matei, Oana Brincoveanu, Cristina Pachiu et Marioara Avram. « Customizable Fabrication Process for Flexible Carbon-Based Electrochemical Biosensors ». Chemosensors 11, no 4 (24 mars 2023) : 204. http://dx.doi.org/10.3390/chemosensors11040204.
Texte intégralJiang, Yanke, Meng Xu et Vamsi K. Yadavalli. « Silk Fibroin-Sheathed Conducting Polymer Wires as Organic Connectors for Biosensors ». Biosensors 9, no 3 (28 août 2019) : 103. http://dx.doi.org/10.3390/bios9030103.
Texte intégralMao, Yupeng, Yongsheng Zhu, Changjun Jia, Tianming Zhao et Jiabin Zhu. « A Self-Powered Flexible Biosensor for Human Exercise Intensity Monitoring ». Journal of Nanoelectronics and Optoelectronics 16, no 5 (1 mai 2021) : 699–706. http://dx.doi.org/10.1166/jno.2021.2997.
Texte intégralVázquez, Antonio, Joannes Diaz, Edgar Vazquez, Lina Acosta et Lisandro Cunci. « Inkjet Electrodes for Developing Wearable Sensors for the Detection of Peptides and Neurotransmitters in Sweat Using Flexible Materials ». ECS Meeting Abstracts MA2022-02, no 62 (9 octobre 2022) : 2279. http://dx.doi.org/10.1149/ma2022-02622279mtgabs.
Texte intégralBai, Yongchang, et Shuang Li. « Oxidative Stress Sensing System for 8-OHdG Detection Based on Plasma Coupled Electrochemistry by Transparent ITO/AuNTAs/PtNPs Electrode ». Biosensors 13, no 6 (12 juin 2023) : 643. http://dx.doi.org/10.3390/bios13060643.
Texte intégralKhor, Sook Mei, Joonhwa Choi, Phillip Won et Seung Hwan Ko. « Challenges and Strategies in Developing an Enzymatic Wearable Sweat Glucose Biosensor as a Practical Point-Of-Care Monitoring Tool for Type II Diabetes ». Nanomaterials 12, no 2 (10 janvier 2022) : 221. http://dx.doi.org/10.3390/nano12020221.
Texte intégralZhang, Yani, Ting Miao, Qiyuan Mu, Lei Zhou, Cheng Meng, Jia Xue et Yiming Yao. « A Novel High-Sensitivity Terahertz Microstructure Fiber Biosensor for Detecting Cancer Cells ». Photonics 9, no 9 (6 septembre 2022) : 639. http://dx.doi.org/10.3390/photonics9090639.
Texte intégralZhao, Yunong, Yanbing Tao, Qing Huang, Jing Huang, Jiayu Kuang, Ruiqin Gu, Pei Zeng, Hua-Yao Li, Huageng Liang et Huan Liu. « Electrochemical Biosensor Employing Bi2S3 Nanocrystals-Modified Electrode for Bladder Cancer Biomarker Detection ». Chemosensors 10, no 2 (27 janvier 2022) : 48. http://dx.doi.org/10.3390/chemosensors10020048.
Texte intégralWang, Xiaoming, Yineng Xiao, Fangming Deng, Yugen Chen et Hailiang Zhang. « Eye-Movement-Controlled Wheelchair Based on Flexible Hydrogel Biosensor and WT-SVM ». Biosensors 11, no 6 (16 juin 2021) : 198. http://dx.doi.org/10.3390/bios11060198.
Texte intégralFurusawa, Hiroyuki, Yusuke Ichimura, Kuniaki Nagamine, Rei Shiwaku, Hiroyuki Matsui et Shizuo Tokito. « Detection of 1,5-anhydroglucitol as a Biomarker for Diabetes Using an Organic Field-Effect Transistor-Based Biosensor ». Technologies 6, no 3 (15 août 2018) : 77. http://dx.doi.org/10.3390/technologies6030077.
Texte intégralMie, Masayasu, Rena Hirashima, Yasumasa Mashimo et Eiry Kobatake. « Construction of an Enzymatically-Conjugated DNA Aptamer–Protein Hybrid Molecule for Use as a BRET-Based Biosensor ». Applied Sciences 10, no 21 (29 octobre 2020) : 7646. http://dx.doi.org/10.3390/app10217646.
Texte intégralFaruk Hossain, Md, et Gymama Slaughter. « Flexible electrochemical uric acid and glucose biosensor ». Bioelectrochemistry 141 (octobre 2021) : 107870. http://dx.doi.org/10.1016/j.bioelechem.2021.107870.
Texte intégralChou, Jung-Chuan, Cian-Yi Wu, Po-Yu Kuo, Chih-Hsien Lai, Yu-Hsun Nien, You-Xiang Wu, Si-Hong Lin et Yi-Hung Liao. « The Flexible Urea Biosensor Using Magnetic Nanoparticles ». IEEE Transactions on Nanotechnology 18 (2019) : 484–90. http://dx.doi.org/10.1109/tnano.2019.2895137.
Texte intégralSerban, Simona, et Nabil El Murr. « Redox-flexible NADH oxidase biosensor : A platform for various dehydrogenase bioassays and biosensors ». Electrochimica Acta 51, no 24 (juillet 2006) : 5143–49. http://dx.doi.org/10.1016/j.electacta.2006.03.052.
Texte intégralWallace, Shay Goff, Michael C. Brothers, Zachary E. Brooks, Sonal V. Rangnekar, David Lam, Michael J. St Lawrence, William A. Gaviria Rojas, Karl W. Putz, Steve S. Kim et Mark C. Hersam. « Fully printed and flexible multi-material electrochemical aptasensor platform enabled by selective graphene biofunctionalization ». Engineering Research Express 4, no 1 (1 mars 2022) : 015037. http://dx.doi.org/10.1088/2631-8695/ac5e27.
Texte intégralCosta, Nuna G., Joana C. Antunes, Antonio J. Paleo et Ana M. Rocha. « A Review on Flexible Electrochemical Biosensors to Monitor Alcohol in Sweat ». Biosensors 12, no 4 (16 avril 2022) : 252. http://dx.doi.org/10.3390/bios12040252.
Texte intégralKongkaew, Supatinee, Lingyin Meng, Warakorn Limbut, Guozhen Liu, Proespichaya Kanatharana, Panote Thavarungkul et Wing Cheung Mak. « Craft-and-Stick Xurographic Manufacturing of Integrated Microfluidic Electrochemical Sensing Platform ». Biosensors 13, no 4 (31 mars 2023) : 446. http://dx.doi.org/10.3390/bios13040446.
Texte intégralPaul K, Brince, Asisa Kumar Panigrahi, Vikrant Singh et Shiv Govind Singh. « A multi-walled carbon nanotube–zinc oxide nanofiber based flexible chemiresistive biosensor for malaria biomarker detection ». Analyst 142, no 12 (2017) : 2128–35. http://dx.doi.org/10.1039/c7an00243b.
Texte intégralXue, Qiannan, Zheyu Li, Qikun Wang, Wenwei Pan, Ye Chang et Xuexin Duan. « Nanostrip flexible microwave enzymatic biosensor for noninvasive epidermal glucose sensing ». Nanoscale Horizons 5, no 6 (2020) : 934–43. http://dx.doi.org/10.1039/d0nh00098a.
Texte intégralXue, Jia, Yani Zhang, Zhe Guang, Ting Miao, Zohaib Ali, Dun Qiao, Yiming Yao et al. « Ultra-High Sensitivity Terahertz Microstructured Fiber Biosensor for Diabetes Mellitus and Coronary Heart Disease Marker Detection ». Sensors 23, no 4 (10 février 2023) : 2020. http://dx.doi.org/10.3390/s23042020.
Texte intégralAbadi, Zahra, Vahid Mottaghitalab, Mansour Bidoki et Ali Benvidi. « Flexible biosensor using inkjet printing of silver nanoparticles ». Sensor Review 34, no 4 (26 août 2014) : 360–66. http://dx.doi.org/10.1108/sr-07-2013-704.
Texte intégralMuhammad, Naseer, Qiang Liu, Xiaopin Tang, Tao Fu, Adnan Daud Khan et Zhengbiao Ouyang. « Highly Flexible and Voltage Based Wavelength Tunable Biosensor ». physica status solidi (a) 216, no 6 (30 janvier 2019) : 1800633. http://dx.doi.org/10.1002/pssa.201800633.
Texte intégralNien, Yu-Hsun, Zhi-Xuan Kang, Tzu-Yu Su, Chih-Sung Ho, Jung-Chuan Chou, Chih-Hsien Lai, Po-Yu Kuo et al. « Investigation of Flexible Arrayed Lactate Biosensor Based on Copper Doped Zinc Oxide Films Modified by Iron–Platinum Nanoparticles ». Polymers 13, no 13 (23 juin 2021) : 2062. http://dx.doi.org/10.3390/polym13132062.
Texte intégralWeng, Bo, Aoife Morrin, Roderick Shepherd, Karl Crowley, Anthony J. Killard, Peter C. Innis et Gordon G. Wallace. « Wholly printed polypyrrole nanoparticle-based biosensors on flexible substrate ». J. Mater. Chem. B 2, no 7 (2014) : 793–99. http://dx.doi.org/10.1039/c3tb21378a.
Texte intégralLi, Yi-Chen Ethan, et I.-Chi Lee. « The Current Trends of Biosensors in Tissue Engineering ». Biosensors 10, no 8 (3 août 2020) : 88. http://dx.doi.org/10.3390/bios10080088.
Texte intégralFeng, Yingzhu, Zhangzhang Xie, Xuanlong Jiang, Zhen Li, Yuping Shen, Bochu Wang et Jianzhong Liu. « The Applications of Promoter-gene-Engineered Biosensors ». Sensors 18, no 9 (27 août 2018) : 2823. http://dx.doi.org/10.3390/s18092823.
Texte intégralMusliha Ajmal Mokhtar, Siti, Mastura Omar, Zahari Abu Bakar, Yusmeeraz Yusof, Zairi Ismael Rizman et . « Graphene-Based Wearable Electrochemical Glucose Biosensor : A Review ». International Journal of Engineering & ; Technology 7, no 3.14 (25 juillet 2018) : 250. http://dx.doi.org/10.14419/ijet.v7i3.14.16902.
Texte intégralUpasham, Sayali, Serena Bhadsavle et Shalini Prasad. « Non-invasive monitoring of a circadian relevant biomarker from easily accessible body fluids using hybrid aqueous–ionic buffer interfaces on flexible substrates ». Analytical Methods 11, no 9 (2019) : 1180–91. http://dx.doi.org/10.1039/c8ay02620c.
Texte intégralKim, Wan-Sun, Gi-Ja Lee, Je-Hwang Ryu, KyuChang Park et Hun-Kuk Park. « A flexible, nonenzymatic glucose biosensor based on Ni-coordinated, vertically aligned carbon nanotube arrays ». RSC Adv. 4, no 89 (2014) : 48310–16. http://dx.doi.org/10.1039/c4ra07615j.
Texte intégralBouherour, M., N. Aouabdia, M. Lamri Zeggar, N. H. Touidjen et S. Rouabah. « A wearable flexible graphene biosensor for environmental toxicity monitoring ». Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures 17, no 3 (juin 2022) : 695–703. http://dx.doi.org/10.15251/djnb.2022.173.695.
Texte intégralJin, Xiaofeng, Guanhua Li, Tailin Xu, Lei Su, Dan Yan et Xueji Zhang. « Fully integrated flexible biosensor for wearable continuous glucose monitoring ». Biosensors and Bioelectronics 196 (janvier 2022) : 113760. http://dx.doi.org/10.1016/j.bios.2021.113760.
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